orthogonalization of electrocardiographic derivations
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Artiacuteculo original
Ortogonalizacioacuten de derivaciones de electrocardiograma
Orthogonalization of electrocardiographic derivations
Giselle Guerrero Saacutenchez1 httpsorcidorg0000-0003-1925-0993
Maikel Noriega Alemaacuten1 httpsorcidorg0000-0002-1984-8963
1Universidad de Oriente Santiago de Cuba Cuba
Autor para la correspondencia gguerrerouoeducu
RESUMEN
Introduccioacuten El delineador de sentildeales electrocardiograacuteficas (ECG) multiderivacioacuten basado en la
transformada wavelet posee alta resolucioacuten espacial y permite eliminar las diferencias
interderivacioacuten que aparecen tradicionalmente en los meacutetodos uniderivacioacuten Para esto necesita
de derivaciones de sentildeales electrocardiograacuteficas ortogonales entre siacute para la obtencioacuten de un
bucle espacial
Objetivo Desarrollar meacutetodos de ortogonalizacioacuten de dos o tres derivaciones de sentildeales
electrocardiograacuteficas que permitan la generalizacioacuten del delineador multiderivacioacuten basado en la
transformada wavelet en cualquier base de datos sentildeales electrocardiograacuteficas con maacutes de una
derivacioacuten
Meacutetodos Se implementaron tres meacutetodos de ortogonalizacioacuten de derivaciones de sentildeales
electrocardiograacuteficas ortogonalizacioacuten de dos derivaciones a partir de la proyeccioacuten de vectores
ortogonalizacioacuten a partir de componentes principales y ortogonalizacioacuten a partir del meacutetodo
claacutesico de Gram-Schmidt
Resultados Se comparoacute el funcionamiento del delineador multiderivacioacuten de ECG cuando es
usado cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten mediante el caacutelculo de la media aritmeacutetica y la
desviacioacuten estaacutendar teniendo en cuenta diferentes combinaciones de derivaciones de ambas bases
de datos para cada una de las marcas analizadas Los mejores resultados se obtuvieron con el
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meacutetodo anaacutelisis de componentes principales y el peor comportamiento con el meacutetodo de
ortogonalizacioacuten de dos derivaciones
Conclusiones Los algoritmos de ortogonalizacioacuten que obtuvieron los mejores resultados fueron
los basados en tres derivaciones ortogonales en la que fue ligeramente superior la
descomposicioacuten en componentes principales y por tanto se considera el meacutetodo maacutes adecuado
para la generalizacioacuten del delineador multiderivacioacuten
Palabras clave delineador multiderivacioacuten de sentildeales electrocardiograacuteficas transformada
Wavelet ortogonalizacioacuten de derivaciones de sentildeales electrocardiograacuteficas
ABSTRACT
Introduction The wavelet transform-based multiderivation electrocardiographic (ECG) signal
delineator has high spatial resolution and makes it possible to eliminate interderivation
differences traditionally appearing in uniderivation methods But this requires
electrocardiographic signal derivations orthogonal to one another to obtain a spatial loop
Objective Develop orthogonalization methods of two or three electrographic signal derivations
allowing generalization of the wavelet transform-based multiderivation delineator in any
electrographic signal database with more than one derivation
Methods Three orthogonalization methods were implemented for electrocardiographic signal
derivations vector projection-based two-derivation orthogonalization principal component-based
orthogonalization and orthogonalization based on the Gram-Schmidt classic method
Results A comparison was performed between the operation of the ECG multiderivation
delineator when used with each orthogonalization method The comparison was based on
estimation of the arithmetic mean and standard deviation bearing in mind different combinations
of derivations from both databases for each of the marks analyzed The best results were obtained
with the principal component analysis method and the worst ones with the two-derivation
orthogonalization method
Conclusions The orthogonalization algorithms obtaining the best results were those based on
three orthogonal derivations in which decomposition into principal components was slightly
higher This is therefore considered to be the most appropriate method for generalization of the
multiderivation delineator
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Keywords electrocardiographic signal multiderivation delineator wavelet transform
electrocardiographic signal derivation orthogonalization
Recibido 28122019
Aceptado 18032020
Introduccioacuten
Las enfermedades cardiacas presentan un crecimiento considerable en la tasa de mortalidad
mundial(12) Su diagnoacutestico y adecuado tratamiento constituye un tema de gran intereacutes para
meacutedicos e ingenieros los cuales se interesan por la buacutesqueda de meacutetodos maacutes precisos para la
correcta localizacioacuten de los puntos caracteriacutesticos (liacutemites y picos) de la onda
electrocardiograacutefica A este proceso se le conoce como delineacioacuten de las ondas de sentildeales
electrocardiograacuteficas (ECG por sus siglas en ingleacutes) y tiene como objetivo servir como primer
paso de la mayoriacutea de las herramientas de apoyo al diagnoacutestico de diferentes enfermedades como
arritmias infartos isquemias etceacutetera
Entre los meacutetodos desarrollados se encuentran los delineadores automaacuteticos basados en la
transformada wavelet (TW) delineador uniderivacioacuten(3) (SL por sus siglas en ingleacutes) y
delineador multiderivacioacuten(45) (ML por sus siglas en ingleacutes) Estos algoritmos brindan
informacioacuten simultaacutenea de tiempo-frecuencia y no requieren de preprocesamiento o prefiltrado de
las sentildeales para eliminar el ruido de origen externo o fisioloacutegico Ademaacutes son de vital
importancia para sentildeales electrocardiograacuteficas de larga duracioacuten lo que garantiza eficiencia en el
reconocimiento de segmentos que sean dudosos para el especialista
El delineador multiderivacioacuten posee alta resolucioacuten espacial y permite eliminar las diferencias
interderivacioacuten que aparecen tradicionalmente en los meacutetodos uniderivacioacuten Para esto se utiliza
un bucle espacial obtenido a partir de dos o tres derivaciones de ECG ortogonales entre siacute
Ademaacutes provee la localizacioacuten de los picos y los liacutemites de la sentildeal de ECG con un error medio
que no excede una muestra y una desviacioacuten estaacutendar dentro de las tolerancias definidas por
expertos cliacutenicos(4)
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Este trabajo tiene como objetivo desarrollar meacutetodos de ortogonalizacioacuten de dos o tres
derivaciones de ECG que permitan la generalizacioacuten del delineador multiderivacioacuten basado en la
transformada wavelet en cualquier base de datos de ECG con maacutes de una derivacioacuten
Meacutetodos
Sistema de delineacioacuten ML
El sistema de delineacioacuten multiderivacioacuten basado en la TW fue propuesto y validado por Rute
Almeida y otros autores en el 2009(4) Considera tres derivaciones ortogonales x[k] y[k] z[k] y
emplea el prototipo wavelet spline cuadraacutetica propuesta realizada por Mallat(6)
Este meacutetodo no se encuentra limitado al uso de las derivaciones de Frank(7) sino que puede ser
aplicado a cualquier sistema de 3 derivaciones ortogonales Ademaacutes considerando bucles de TW
en un plano 2D en vez de un espacio 3D tambieacuten es posible la aplicacioacuten de esta metodologiacutea a
cualquier sistema de dos derivaciones ECG ortogonales si solo se cuenta con esta opcioacuten(3)
Sobre cada derivacioacuten se calcula la TW discreta y el bucle espacial de la TW en una ventana de
tiempo t (e 1)
(1)
Donde es la TW de la derivacioacuten d = x y z en el ECG de la escala wavelet 2m
A partir del bucle obtenido se realiza una buacutesqueda zonal de una recta a traveacutes del meacutetodo
miacutenimos cuadrados totales en dependencia de la marca que se desea analizar Si se proyectan los
puntos del bucle sobre dicha recta a la cual llamaremos direccioacuten de proyeccioacuten se obtiene una
nueva sentildeal que combina la informacioacuten espacial de las tres derivaciones ortogonales Por uacuteltimo
se aplican las reglas de umbral del delineador uniderivacional(3)
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Este meacutetodo posee una alta resolucioacuten espacial debido al uso de las derivaciones ortogonales
pero como la mayoriacutea de las bases de datos carecen de estas derivaciones es necesario
implementar los meacutetodos de ortogonalizacioacuten que se describen a continuacioacuten
Meacutetodo de ortogonalizacioacuten de dos derivaciones (O2DC)
Partiendo de dos vectores no ortogonales ni paralelos entre siacute y ubicados en el mismo
plano en la misma direccioacuten de los vectores unitarios y respectivamente con
direcciones correspondientes a las derivaciones estaacutendar se puede obtener un tercer vector
ortogonal a siendo conocido su vector unitario como se observa en la figura 1(3)
Fig 1 - Representacioacuten de dos derivaciones ortogonales
La suma vectorial de y se representa como (e 2)
(2)
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Luego es la proyeccioacuten del punto sobre la direccioacuten de (e 3)
(3)
Empleando las ecuaciones (2) y (3) y teniendo en cuenta que
y se hace un desarrollo
algebraico para obtener (e 4)
(4)
Los vectores unitarios pueden tomar los valores mostrados en la tabla 1 de
acuerdo a las tres derivaciones implicadas en el meacutetodo de ortogonalizacioacuten
Tabla 1 - Vectores unitarios con direcciones correspondientes a las derivaciones estaacutendar
Derivaciones X Y Z
I 0 1 0
II 0 cos(5Π 3frasl ) sin(5Π 3frasl )
aVL 0 cos(Π 6frasl ) sin(Π 6frasl )
V2 1 0 0
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V3 cos(Π 6frasl ) sin(Π 6frasl ) 0
V5 0 1 0
V6 cos(2Π 3frasl ) sin(2Π 3frasl ) 0
De esta forma se pueden obtener dos derivaciones de ECG ortogonales entre siacute que seriacutean en
este caso 1205961 y 1205962
Meacutetodo claacutesico de ortogonalizacioacuten Gram-Schmidt (O3GS)
El meacutetodo de Gram-Schmidt recibe su nombre de los matemaacuteticos Jorgen Pedersen Gram y
Erhard Schmidt y plantea lo siguiente dado un sistema de vectores y no
ortogonales ni paralelos entre siacute que supondremos linealmente independientes se desea obtener
una base ortonormal (8)
Este algoritmo se basa en el anaacutelisis de la figura 2 en la que se observa que y son
vectores no perpendiculares entre siacute y representa la diferencia vectorial de y
la proyeccioacuten de sobre El vector opera de la misma forma que lo que en este
caso se proyecta sobre y (8)
Fig 2 - Representacioacuten de las derivaciones ortogonales para el meacutetodo Gram-Schmidt
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Luego es sencillo comprobar que el conjunto de vectores y son ortogonales entre
siacute mediante la propiedad del producto escalar De esta forma se obtienen tres sentildeales de ECG
ortogonales
Meacutetodo de ortogonalizacioacuten anaacutelisis de componentes principales (O3CP)
El anaacutelisis de componentes principales (PCA) es una teacutecnica estadiacutestica cuyo propoacutesito es
resumir la informacioacuten de un conjunto grande de variables correlacionadas en un menor nuacutemero
de variables no correlacionadas (ortogonales) denominadas componentes principales (CP)(910)
Partiendo de una matriz compuesta por tres derivaciones de ECG no ortogonales (a(n) b(n) c(n))
para un total de N muestras se calcula la matriz de covarianza y se descompone en vectores
propios y valores propios La primera CP es el vector propio correspondiente al mayor valor
propio y asiacute sucesivamente(10) De esta forma se obtiene una matriz compuesta por tres CP
Las CP son como sentildeales de ECG ortogonales que al igual que en la ortogonalizacioacuten de Gram-
Schmidt pueden ser interpretadas como derivaciones sintetizadas que no estaacuten necesariamente en
los planos frontal y transversal usados para definir el sistema de derivaciones estaacutendar Maacutes bien
podriacutean estar en cualquier direccioacuten y cambiar de registro en registro La construccioacuten de las CP
no tiene en cuenta la dependencia espacial entre las derivaciones de ECG originales Sin
embargo el bucle vector cardiograacutefico (VCG) resultante es similar al obtenido usando otros
sistemas VCG(4)
Metodologiacutea de evaluacioacuten
Los algoritmos de ortogonalizacioacuten explicados con anterioridad son implementados utilizando la
herramienta matemaacutetica de simulacioacuten Matlab 2015 mediante el uso de las bases de datos reales
la base de datos Estaacutendares Comunes para Electrocardiografiacutea cuantitativa (CSE por sus siglas
en ingleacutes)(11) y la base de datos del Instituto de Metrologiacutea Nacional de Alemania (PTB por sus
siglas en alemaacuten)(12) las cuales estaacuten compuestas por las 12 derivaciones estaacutendar y las 3
derivaciones de Frank (registradas como ortogonales)
Para los meacutetodos de ortogonalizacioacuten Gram-Schmidt y PCA se seleccionan las 4 combinaciones
de derivaciones siguientes en cada base de datos [I II V4] [I II V6] [II aVL V1] y [V2 V5
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aVF] En cada caso las dos primeras derivaciones son ortogonales entre siacute de acuerdo a su
ubicacioacuten en los planos frontal y transversal y la tercera fue escogida de forma aleatoria
En el caso del meacutetodo de ortogonalizacioacuten de dos derivaciones se escogen las siguientes
combinaciones de ECG estaacutendar para obtener dos derivaciones ortogonales (derivaciones de
ECG rarr derivaciones ortogonales) [I V3 rarr I II] [I V6 rarr I II] [II V3 rarr II aVL] y [V2 II rarr
V2 V5] Las derivaciones ortogonales obtenidas con este meacutetodo coinciden con las dos primeras
ortogonalizadas por los otros algoritmos
Para cuantificar el error obtenido en la delineacioacuten multiderivacioacuten de las derivaciones
ortogonalizadas se tomaron como referencia las derivaciones registradas mediante el sistema de
derivaciones de Frank y se aplicoacute la siguiente estrategia
1 Aplicar el delineador multiderivacioacuten basado en la TW para cada una de las
combinaciones de derivaciones ortogonales obtenidas con los algoritmos
implementados
2 Aplicar el delineador multiderivacioacuten basado en la TW empleando las tres
derivaciones ortogonales de Frank las cuales fueron tomadas como referencia
3 Validacioacuten de los resultados para cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten mediante el
caacutelculo de la media aritmeacutetica (MA) y la desviacioacuten estaacutendar (DE) en cada liacutemite o pico
de onda de ECG para cada combinacioacuten de derivaciones latido a latido
4 Comparar los meacutetodos de ortogonalizacioacuten
Para la validacioacuten de los resultados se determina el error de delineacioacuten EM(k) (e 5) para cada
uno de los puntos caracteriacutesticos M rarr QRSi QRSp QRSf Ti Tp Tf de la onda de ECG inicio
del complejo QRS (QRSi) pico del complejo QRS (QRSp) fin del complejo QRS (QRSf) inicio
de la onda T (Ti) pico de la onda T (Tp) y fin de la onda T (Tf) en cada latido cardiaco (k) Este
error se calcula a partir de la diferencia entre las marcas M obtenidas con cada meacutetodo de
ortogonalizacioacuten (ORM(k)) y las marcas obtenidas con las derivaciones registradas de Frank
(FM(k))
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Si el error de delineacioacuten es positivo significa que la marca obtenida por el delineador teniendo
en cuenta los meacutetodos de ortogonalizacioacuten se retrasa con respecto a la referencia en caso
negativo se adelanta a esta
Luego se calcula el promedio de error y la desviacioacuten estaacutendar (MA plusmn DE) para cada liacutemite o
pico de onda de la sentildeal de ECGen todos los registros de las bases de datos para cada meacutetodo de
ortogonalizacioacuten
Resultados
En la figura 3 se ilustra la distribucioacuten de errores cometidos por cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten
teniendo en cuenta las combinaciones de derivaciones del total de registros de ambas bases de
datos para cada una de las marcas analizadas Se observa que la menor precisioacuten se alcanza con la
ortogonalizacioacuten O2DC En los resultados basados en tres derivaciones ortogonales se puede
notar que los errores tienen un comportamiento similar En la tabla 2 se pueden observar los
valores de distancia entre los percentiles 25 y 75 del boxplot (IQ) mostrado en la figura 3
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Fig 3- Distribucioacuten de los errores cometidos por cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten
Tabla 2 - Distancia entre los cuartiles 25 y 75 (IQ) obtenidos a partir de la figura 3
En la tabla 3 se muestran los valores de MA plusmn DE para los cuales se tomaron en cuenta todas las
combinaciones de derivaciones a ortogonalizar en el total de registros de las dos bases de datos
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estudiadas Puede observarse que los valores de exactitud (MA) y precisioacuten (DE) ratifican un
peor comportamiento por parte del meacutetodo de ortogonalizacioacuten O2DC
Tabla 3 - Errores promedio en (ms) dados por (MAplusmnDE) para los meacutetodos de ortogonalizacioacuten
Meacutetodo QRSi QRSp QRSf Ti Tp Tf
O2CD 134 plusmn 870 -117 plusmn 1204 -207 plusmn 895 258 plusmn 1036 272 plusmn 728 139 plusmn 647
O3GS 104 plusmn 725 001 plusmn 1055 028 plusmn 565 010 plusmn 888 025 plusmn 621 017 plusmn 524
O3CP 095 plusmn 656 -034 plusmn 1049 -080 plusmn 697 -008 plusmn 886 -003 plusmn 611 016 plusmn 578
Para generalizar los resultados obtenidos se realizoacute un examen de hipoacutetesis no parameacutetrico
mediante la prueba de Wilcoxon de rangos signados(13) Se utilizoacute la funcioacuten de Matlab
signrank() la cual permite obtener la hipoacutetesis confirmada en el test (h) y la probabilidad de
equivocarse (p) al rechazar la hipoacutetesis nula y aceptar la alternativa para ese conjunto de datos
En este caso se comproboacute si la mediana obtenida a partir del graacutefico de la distribucioacuten de los
errores de la ortogonalizacioacuten O3CP (figura 3) no superaba cierto umbral (definido 05 por
encima y 05 por debajo de la mediana) Debido a que es un test unilateral se dividioacute entre dos los
p-valor obtenidos para alcanzar un nivel de significacioacuten de 005 Para cada una de las marcas
analizadas la hipoacutetesis estadiacutestica aceptada fue la hipoacutetesis alternativa (h = 1 y h1 = 1) por tanto
se rechazoacute la hipoacutetesis nula En la tabla 4 se muestran los resultados de dicha prueba a partir de
los cuales es posible afirmar que la mediana obtenida del graacutefico de la distribucioacuten de los errores
de la ortogonalizacioacuten O3CP estaacute dentro de los umbrales escogidos con una probabilidad de
equivocarse (p y p1) suficientemente pequentildea para cada caso
Tabla 4 - Resultados de la prueba de hipoacutetesis de Wilcoxon
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Discusioacuten
Seguacuten lo observado en la figura 3 con los meacutetodos de ortogonalizacioacuten a partir de tres
derivaciones se obtiene mayor precisioacuten en el delineador Esto claramente es debido a que se
cuenta con mayor informacioacuten espacial del fenoacutemeno eleacutectrico cardiaco Si se realiza un anaacutelisis
de la distancia entre los percentiles 25 y 75 del boxplot (IQ) mostrada en la tabla 2 se puede
corroborar que efectivamente la menor precisioacuten se alcanza con la ortogonalizacioacuten O2DC
debido a que usa solo dos derivaciones De esta manera se confirma que mientras mayor
informacioacuten espacial tenga el delineador tendraacute un mejor comportamiento
En la tabla 3 nuevamente se ratifica el peor comportamiento del meacutetodo de ortogonalizacioacuten
O2DC lo cual consolida la hipoacutetesis de que se debe a la peacuterdida de resolucioacuten espacial Esto
tambieacuten es comprobado para la extraccioacuten de informacioacuten respiratoria(14)
El comportamiento de los meacutetodos O3GS y O3CP es similar con una ligera mejoriacutea con O3CP
En otras publicaciones se ha demostrado que con la ortogonalizacioacuten a partir de las CP se
obtienen los mejores resultados en la extraccioacuten de respiracioacuten utilizando este delineador(14) La
ligera mejoriacutea alcanzada por el meacutetodo de ortogonalizacioacuten anaacutelisis de componentes principales
con respecto al algoritmo de Gram-Schmidt puede ser debido a que el meacutetodo de Gram-Schmidt
asume que los vectores estaacuten normalizados lo que en realidad no se cumple en este caso En el
caso de PCA se separan las CP de las tres derivaciones escogidas pudiendo quedar estas en
dimensiones totalmente diferentes a las obtenidas en el meacutetodo de Gram-Schmidt Pudiera ocurrir
que la dimensioacuten obtenida en este caso permita configuraciones del bucle espacial obtenido en el
delineador multiderivacioacuten con mejores caracteriacutesticas para la delineacioacuten
Los errores cometidos por el meacutetodo de delineacioacuten aplicado sobre las derivaciones
ortogonalizadas son tolerables seguacuten los valores de error reportados en publicaciones de esta
temaacutetica(414) y de esta manera la delineacioacuten permite obtener los puntos caracteriacutesticos de la
onda electrocardiograacutefica
De manera general se puede afirmar que el mayor error del algoritmo de ortogonalizacioacuten de dos
derivaciones respecto a los otros meacutetodos puede ser debido a la peacuterdida de informacioacuten espacial
Los algoritmos de ortogonalizacioacuten con mejores resultados fueron los basados en tres
derivaciones ortogonales la descomposicioacuten en componentes principales fue ligeramente
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superior y por tanto se considera el meacutetodo maacutes indicado para la generalizacioacuten del delineador
multiderivacioacuten
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Conflicto de intereses
Los autores declaran que no poseen ninguacuten tipo de conflicto de intereses relacionado con esta
investigacioacuten
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meacutetodo anaacutelisis de componentes principales y el peor comportamiento con el meacutetodo de
ortogonalizacioacuten de dos derivaciones
Conclusiones Los algoritmos de ortogonalizacioacuten que obtuvieron los mejores resultados fueron
los basados en tres derivaciones ortogonales en la que fue ligeramente superior la
descomposicioacuten en componentes principales y por tanto se considera el meacutetodo maacutes adecuado
para la generalizacioacuten del delineador multiderivacioacuten
Palabras clave delineador multiderivacioacuten de sentildeales electrocardiograacuteficas transformada
Wavelet ortogonalizacioacuten de derivaciones de sentildeales electrocardiograacuteficas
ABSTRACT
Introduction The wavelet transform-based multiderivation electrocardiographic (ECG) signal
delineator has high spatial resolution and makes it possible to eliminate interderivation
differences traditionally appearing in uniderivation methods But this requires
electrocardiographic signal derivations orthogonal to one another to obtain a spatial loop
Objective Develop orthogonalization methods of two or three electrographic signal derivations
allowing generalization of the wavelet transform-based multiderivation delineator in any
electrographic signal database with more than one derivation
Methods Three orthogonalization methods were implemented for electrocardiographic signal
derivations vector projection-based two-derivation orthogonalization principal component-based
orthogonalization and orthogonalization based on the Gram-Schmidt classic method
Results A comparison was performed between the operation of the ECG multiderivation
delineator when used with each orthogonalization method The comparison was based on
estimation of the arithmetic mean and standard deviation bearing in mind different combinations
of derivations from both databases for each of the marks analyzed The best results were obtained
with the principal component analysis method and the worst ones with the two-derivation
orthogonalization method
Conclusions The orthogonalization algorithms obtaining the best results were those based on
three orthogonal derivations in which decomposition into principal components was slightly
higher This is therefore considered to be the most appropriate method for generalization of the
multiderivation delineator
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Keywords electrocardiographic signal multiderivation delineator wavelet transform
electrocardiographic signal derivation orthogonalization
Recibido 28122019
Aceptado 18032020
Introduccioacuten
Las enfermedades cardiacas presentan un crecimiento considerable en la tasa de mortalidad
mundial(12) Su diagnoacutestico y adecuado tratamiento constituye un tema de gran intereacutes para
meacutedicos e ingenieros los cuales se interesan por la buacutesqueda de meacutetodos maacutes precisos para la
correcta localizacioacuten de los puntos caracteriacutesticos (liacutemites y picos) de la onda
electrocardiograacutefica A este proceso se le conoce como delineacioacuten de las ondas de sentildeales
electrocardiograacuteficas (ECG por sus siglas en ingleacutes) y tiene como objetivo servir como primer
paso de la mayoriacutea de las herramientas de apoyo al diagnoacutestico de diferentes enfermedades como
arritmias infartos isquemias etceacutetera
Entre los meacutetodos desarrollados se encuentran los delineadores automaacuteticos basados en la
transformada wavelet (TW) delineador uniderivacioacuten(3) (SL por sus siglas en ingleacutes) y
delineador multiderivacioacuten(45) (ML por sus siglas en ingleacutes) Estos algoritmos brindan
informacioacuten simultaacutenea de tiempo-frecuencia y no requieren de preprocesamiento o prefiltrado de
las sentildeales para eliminar el ruido de origen externo o fisioloacutegico Ademaacutes son de vital
importancia para sentildeales electrocardiograacuteficas de larga duracioacuten lo que garantiza eficiencia en el
reconocimiento de segmentos que sean dudosos para el especialista
El delineador multiderivacioacuten posee alta resolucioacuten espacial y permite eliminar las diferencias
interderivacioacuten que aparecen tradicionalmente en los meacutetodos uniderivacioacuten Para esto se utiliza
un bucle espacial obtenido a partir de dos o tres derivaciones de ECG ortogonales entre siacute
Ademaacutes provee la localizacioacuten de los picos y los liacutemites de la sentildeal de ECG con un error medio
que no excede una muestra y una desviacioacuten estaacutendar dentro de las tolerancias definidas por
expertos cliacutenicos(4)
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Este trabajo tiene como objetivo desarrollar meacutetodos de ortogonalizacioacuten de dos o tres
derivaciones de ECG que permitan la generalizacioacuten del delineador multiderivacioacuten basado en la
transformada wavelet en cualquier base de datos de ECG con maacutes de una derivacioacuten
Meacutetodos
Sistema de delineacioacuten ML
El sistema de delineacioacuten multiderivacioacuten basado en la TW fue propuesto y validado por Rute
Almeida y otros autores en el 2009(4) Considera tres derivaciones ortogonales x[k] y[k] z[k] y
emplea el prototipo wavelet spline cuadraacutetica propuesta realizada por Mallat(6)
Este meacutetodo no se encuentra limitado al uso de las derivaciones de Frank(7) sino que puede ser
aplicado a cualquier sistema de 3 derivaciones ortogonales Ademaacutes considerando bucles de TW
en un plano 2D en vez de un espacio 3D tambieacuten es posible la aplicacioacuten de esta metodologiacutea a
cualquier sistema de dos derivaciones ECG ortogonales si solo se cuenta con esta opcioacuten(3)
Sobre cada derivacioacuten se calcula la TW discreta y el bucle espacial de la TW en una ventana de
tiempo t (e 1)
(1)
Donde es la TW de la derivacioacuten d = x y z en el ECG de la escala wavelet 2m
A partir del bucle obtenido se realiza una buacutesqueda zonal de una recta a traveacutes del meacutetodo
miacutenimos cuadrados totales en dependencia de la marca que se desea analizar Si se proyectan los
puntos del bucle sobre dicha recta a la cual llamaremos direccioacuten de proyeccioacuten se obtiene una
nueva sentildeal que combina la informacioacuten espacial de las tres derivaciones ortogonales Por uacuteltimo
se aplican las reglas de umbral del delineador uniderivacional(3)
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Este meacutetodo posee una alta resolucioacuten espacial debido al uso de las derivaciones ortogonales
pero como la mayoriacutea de las bases de datos carecen de estas derivaciones es necesario
implementar los meacutetodos de ortogonalizacioacuten que se describen a continuacioacuten
Meacutetodo de ortogonalizacioacuten de dos derivaciones (O2DC)
Partiendo de dos vectores no ortogonales ni paralelos entre siacute y ubicados en el mismo
plano en la misma direccioacuten de los vectores unitarios y respectivamente con
direcciones correspondientes a las derivaciones estaacutendar se puede obtener un tercer vector
ortogonal a siendo conocido su vector unitario como se observa en la figura 1(3)
Fig 1 - Representacioacuten de dos derivaciones ortogonales
La suma vectorial de y se representa como (e 2)
(2)
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Luego es la proyeccioacuten del punto sobre la direccioacuten de (e 3)
(3)
Empleando las ecuaciones (2) y (3) y teniendo en cuenta que
y se hace un desarrollo
algebraico para obtener (e 4)
(4)
Los vectores unitarios pueden tomar los valores mostrados en la tabla 1 de
acuerdo a las tres derivaciones implicadas en el meacutetodo de ortogonalizacioacuten
Tabla 1 - Vectores unitarios con direcciones correspondientes a las derivaciones estaacutendar
Derivaciones X Y Z
I 0 1 0
II 0 cos(5Π 3frasl ) sin(5Π 3frasl )
aVL 0 cos(Π 6frasl ) sin(Π 6frasl )
V2 1 0 0
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V3 cos(Π 6frasl ) sin(Π 6frasl ) 0
V5 0 1 0
V6 cos(2Π 3frasl ) sin(2Π 3frasl ) 0
De esta forma se pueden obtener dos derivaciones de ECG ortogonales entre siacute que seriacutean en
este caso 1205961 y 1205962
Meacutetodo claacutesico de ortogonalizacioacuten Gram-Schmidt (O3GS)
El meacutetodo de Gram-Schmidt recibe su nombre de los matemaacuteticos Jorgen Pedersen Gram y
Erhard Schmidt y plantea lo siguiente dado un sistema de vectores y no
ortogonales ni paralelos entre siacute que supondremos linealmente independientes se desea obtener
una base ortonormal (8)
Este algoritmo se basa en el anaacutelisis de la figura 2 en la que se observa que y son
vectores no perpendiculares entre siacute y representa la diferencia vectorial de y
la proyeccioacuten de sobre El vector opera de la misma forma que lo que en este
caso se proyecta sobre y (8)
Fig 2 - Representacioacuten de las derivaciones ortogonales para el meacutetodo Gram-Schmidt
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Luego es sencillo comprobar que el conjunto de vectores y son ortogonales entre
siacute mediante la propiedad del producto escalar De esta forma se obtienen tres sentildeales de ECG
ortogonales
Meacutetodo de ortogonalizacioacuten anaacutelisis de componentes principales (O3CP)
El anaacutelisis de componentes principales (PCA) es una teacutecnica estadiacutestica cuyo propoacutesito es
resumir la informacioacuten de un conjunto grande de variables correlacionadas en un menor nuacutemero
de variables no correlacionadas (ortogonales) denominadas componentes principales (CP)(910)
Partiendo de una matriz compuesta por tres derivaciones de ECG no ortogonales (a(n) b(n) c(n))
para un total de N muestras se calcula la matriz de covarianza y se descompone en vectores
propios y valores propios La primera CP es el vector propio correspondiente al mayor valor
propio y asiacute sucesivamente(10) De esta forma se obtiene una matriz compuesta por tres CP
Las CP son como sentildeales de ECG ortogonales que al igual que en la ortogonalizacioacuten de Gram-
Schmidt pueden ser interpretadas como derivaciones sintetizadas que no estaacuten necesariamente en
los planos frontal y transversal usados para definir el sistema de derivaciones estaacutendar Maacutes bien
podriacutean estar en cualquier direccioacuten y cambiar de registro en registro La construccioacuten de las CP
no tiene en cuenta la dependencia espacial entre las derivaciones de ECG originales Sin
embargo el bucle vector cardiograacutefico (VCG) resultante es similar al obtenido usando otros
sistemas VCG(4)
Metodologiacutea de evaluacioacuten
Los algoritmos de ortogonalizacioacuten explicados con anterioridad son implementados utilizando la
herramienta matemaacutetica de simulacioacuten Matlab 2015 mediante el uso de las bases de datos reales
la base de datos Estaacutendares Comunes para Electrocardiografiacutea cuantitativa (CSE por sus siglas
en ingleacutes)(11) y la base de datos del Instituto de Metrologiacutea Nacional de Alemania (PTB por sus
siglas en alemaacuten)(12) las cuales estaacuten compuestas por las 12 derivaciones estaacutendar y las 3
derivaciones de Frank (registradas como ortogonales)
Para los meacutetodos de ortogonalizacioacuten Gram-Schmidt y PCA se seleccionan las 4 combinaciones
de derivaciones siguientes en cada base de datos [I II V4] [I II V6] [II aVL V1] y [V2 V5
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aVF] En cada caso las dos primeras derivaciones son ortogonales entre siacute de acuerdo a su
ubicacioacuten en los planos frontal y transversal y la tercera fue escogida de forma aleatoria
En el caso del meacutetodo de ortogonalizacioacuten de dos derivaciones se escogen las siguientes
combinaciones de ECG estaacutendar para obtener dos derivaciones ortogonales (derivaciones de
ECG rarr derivaciones ortogonales) [I V3 rarr I II] [I V6 rarr I II] [II V3 rarr II aVL] y [V2 II rarr
V2 V5] Las derivaciones ortogonales obtenidas con este meacutetodo coinciden con las dos primeras
ortogonalizadas por los otros algoritmos
Para cuantificar el error obtenido en la delineacioacuten multiderivacioacuten de las derivaciones
ortogonalizadas se tomaron como referencia las derivaciones registradas mediante el sistema de
derivaciones de Frank y se aplicoacute la siguiente estrategia
1 Aplicar el delineador multiderivacioacuten basado en la TW para cada una de las
combinaciones de derivaciones ortogonales obtenidas con los algoritmos
implementados
2 Aplicar el delineador multiderivacioacuten basado en la TW empleando las tres
derivaciones ortogonales de Frank las cuales fueron tomadas como referencia
3 Validacioacuten de los resultados para cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten mediante el
caacutelculo de la media aritmeacutetica (MA) y la desviacioacuten estaacutendar (DE) en cada liacutemite o pico
de onda de ECG para cada combinacioacuten de derivaciones latido a latido
4 Comparar los meacutetodos de ortogonalizacioacuten
Para la validacioacuten de los resultados se determina el error de delineacioacuten EM(k) (e 5) para cada
uno de los puntos caracteriacutesticos M rarr QRSi QRSp QRSf Ti Tp Tf de la onda de ECG inicio
del complejo QRS (QRSi) pico del complejo QRS (QRSp) fin del complejo QRS (QRSf) inicio
de la onda T (Ti) pico de la onda T (Tp) y fin de la onda T (Tf) en cada latido cardiaco (k) Este
error se calcula a partir de la diferencia entre las marcas M obtenidas con cada meacutetodo de
ortogonalizacioacuten (ORM(k)) y las marcas obtenidas con las derivaciones registradas de Frank
(FM(k))
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(5)
Si el error de delineacioacuten es positivo significa que la marca obtenida por el delineador teniendo
en cuenta los meacutetodos de ortogonalizacioacuten se retrasa con respecto a la referencia en caso
negativo se adelanta a esta
Luego se calcula el promedio de error y la desviacioacuten estaacutendar (MA plusmn DE) para cada liacutemite o
pico de onda de la sentildeal de ECGen todos los registros de las bases de datos para cada meacutetodo de
ortogonalizacioacuten
Resultados
En la figura 3 se ilustra la distribucioacuten de errores cometidos por cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten
teniendo en cuenta las combinaciones de derivaciones del total de registros de ambas bases de
datos para cada una de las marcas analizadas Se observa que la menor precisioacuten se alcanza con la
ortogonalizacioacuten O2DC En los resultados basados en tres derivaciones ortogonales se puede
notar que los errores tienen un comportamiento similar En la tabla 2 se pueden observar los
valores de distancia entre los percentiles 25 y 75 del boxplot (IQ) mostrado en la figura 3
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Fig 3- Distribucioacuten de los errores cometidos por cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten
Tabla 2 - Distancia entre los cuartiles 25 y 75 (IQ) obtenidos a partir de la figura 3
En la tabla 3 se muestran los valores de MA plusmn DE para los cuales se tomaron en cuenta todas las
combinaciones de derivaciones a ortogonalizar en el total de registros de las dos bases de datos
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estudiadas Puede observarse que los valores de exactitud (MA) y precisioacuten (DE) ratifican un
peor comportamiento por parte del meacutetodo de ortogonalizacioacuten O2DC
Tabla 3 - Errores promedio en (ms) dados por (MAplusmnDE) para los meacutetodos de ortogonalizacioacuten
Meacutetodo QRSi QRSp QRSf Ti Tp Tf
O2CD 134 plusmn 870 -117 plusmn 1204 -207 plusmn 895 258 plusmn 1036 272 plusmn 728 139 plusmn 647
O3GS 104 plusmn 725 001 plusmn 1055 028 plusmn 565 010 plusmn 888 025 plusmn 621 017 plusmn 524
O3CP 095 plusmn 656 -034 plusmn 1049 -080 plusmn 697 -008 plusmn 886 -003 plusmn 611 016 plusmn 578
Para generalizar los resultados obtenidos se realizoacute un examen de hipoacutetesis no parameacutetrico
mediante la prueba de Wilcoxon de rangos signados(13) Se utilizoacute la funcioacuten de Matlab
signrank() la cual permite obtener la hipoacutetesis confirmada en el test (h) y la probabilidad de
equivocarse (p) al rechazar la hipoacutetesis nula y aceptar la alternativa para ese conjunto de datos
En este caso se comproboacute si la mediana obtenida a partir del graacutefico de la distribucioacuten de los
errores de la ortogonalizacioacuten O3CP (figura 3) no superaba cierto umbral (definido 05 por
encima y 05 por debajo de la mediana) Debido a que es un test unilateral se dividioacute entre dos los
p-valor obtenidos para alcanzar un nivel de significacioacuten de 005 Para cada una de las marcas
analizadas la hipoacutetesis estadiacutestica aceptada fue la hipoacutetesis alternativa (h = 1 y h1 = 1) por tanto
se rechazoacute la hipoacutetesis nula En la tabla 4 se muestran los resultados de dicha prueba a partir de
los cuales es posible afirmar que la mediana obtenida del graacutefico de la distribucioacuten de los errores
de la ortogonalizacioacuten O3CP estaacute dentro de los umbrales escogidos con una probabilidad de
equivocarse (p y p1) suficientemente pequentildea para cada caso
Tabla 4 - Resultados de la prueba de hipoacutetesis de Wilcoxon
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Discusioacuten
Seguacuten lo observado en la figura 3 con los meacutetodos de ortogonalizacioacuten a partir de tres
derivaciones se obtiene mayor precisioacuten en el delineador Esto claramente es debido a que se
cuenta con mayor informacioacuten espacial del fenoacutemeno eleacutectrico cardiaco Si se realiza un anaacutelisis
de la distancia entre los percentiles 25 y 75 del boxplot (IQ) mostrada en la tabla 2 se puede
corroborar que efectivamente la menor precisioacuten se alcanza con la ortogonalizacioacuten O2DC
debido a que usa solo dos derivaciones De esta manera se confirma que mientras mayor
informacioacuten espacial tenga el delineador tendraacute un mejor comportamiento
En la tabla 3 nuevamente se ratifica el peor comportamiento del meacutetodo de ortogonalizacioacuten
O2DC lo cual consolida la hipoacutetesis de que se debe a la peacuterdida de resolucioacuten espacial Esto
tambieacuten es comprobado para la extraccioacuten de informacioacuten respiratoria(14)
El comportamiento de los meacutetodos O3GS y O3CP es similar con una ligera mejoriacutea con O3CP
En otras publicaciones se ha demostrado que con la ortogonalizacioacuten a partir de las CP se
obtienen los mejores resultados en la extraccioacuten de respiracioacuten utilizando este delineador(14) La
ligera mejoriacutea alcanzada por el meacutetodo de ortogonalizacioacuten anaacutelisis de componentes principales
con respecto al algoritmo de Gram-Schmidt puede ser debido a que el meacutetodo de Gram-Schmidt
asume que los vectores estaacuten normalizados lo que en realidad no se cumple en este caso En el
caso de PCA se separan las CP de las tres derivaciones escogidas pudiendo quedar estas en
dimensiones totalmente diferentes a las obtenidas en el meacutetodo de Gram-Schmidt Pudiera ocurrir
que la dimensioacuten obtenida en este caso permita configuraciones del bucle espacial obtenido en el
delineador multiderivacioacuten con mejores caracteriacutesticas para la delineacioacuten
Los errores cometidos por el meacutetodo de delineacioacuten aplicado sobre las derivaciones
ortogonalizadas son tolerables seguacuten los valores de error reportados en publicaciones de esta
temaacutetica(414) y de esta manera la delineacioacuten permite obtener los puntos caracteriacutesticos de la
onda electrocardiograacutefica
De manera general se puede afirmar que el mayor error del algoritmo de ortogonalizacioacuten de dos
derivaciones respecto a los otros meacutetodos puede ser debido a la peacuterdida de informacioacuten espacial
Los algoritmos de ortogonalizacioacuten con mejores resultados fueron los basados en tres
derivaciones ortogonales la descomposicioacuten en componentes principales fue ligeramente
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superior y por tanto se considera el meacutetodo maacutes indicado para la generalizacioacuten del delineador
multiderivacioacuten
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Conflicto de intereses
Los autores declaran que no poseen ninguacuten tipo de conflicto de intereses relacionado con esta
investigacioacuten
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electrocardiographic signal derivation orthogonalization
Recibido 28122019
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Introduccioacuten
Las enfermedades cardiacas presentan un crecimiento considerable en la tasa de mortalidad
mundial(12) Su diagnoacutestico y adecuado tratamiento constituye un tema de gran intereacutes para
meacutedicos e ingenieros los cuales se interesan por la buacutesqueda de meacutetodos maacutes precisos para la
correcta localizacioacuten de los puntos caracteriacutesticos (liacutemites y picos) de la onda
electrocardiograacutefica A este proceso se le conoce como delineacioacuten de las ondas de sentildeales
electrocardiograacuteficas (ECG por sus siglas en ingleacutes) y tiene como objetivo servir como primer
paso de la mayoriacutea de las herramientas de apoyo al diagnoacutestico de diferentes enfermedades como
arritmias infartos isquemias etceacutetera
Entre los meacutetodos desarrollados se encuentran los delineadores automaacuteticos basados en la
transformada wavelet (TW) delineador uniderivacioacuten(3) (SL por sus siglas en ingleacutes) y
delineador multiderivacioacuten(45) (ML por sus siglas en ingleacutes) Estos algoritmos brindan
informacioacuten simultaacutenea de tiempo-frecuencia y no requieren de preprocesamiento o prefiltrado de
las sentildeales para eliminar el ruido de origen externo o fisioloacutegico Ademaacutes son de vital
importancia para sentildeales electrocardiograacuteficas de larga duracioacuten lo que garantiza eficiencia en el
reconocimiento de segmentos que sean dudosos para el especialista
El delineador multiderivacioacuten posee alta resolucioacuten espacial y permite eliminar las diferencias
interderivacioacuten que aparecen tradicionalmente en los meacutetodos uniderivacioacuten Para esto se utiliza
un bucle espacial obtenido a partir de dos o tres derivaciones de ECG ortogonales entre siacute
Ademaacutes provee la localizacioacuten de los picos y los liacutemites de la sentildeal de ECG con un error medio
que no excede una muestra y una desviacioacuten estaacutendar dentro de las tolerancias definidas por
expertos cliacutenicos(4)
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Este trabajo tiene como objetivo desarrollar meacutetodos de ortogonalizacioacuten de dos o tres
derivaciones de ECG que permitan la generalizacioacuten del delineador multiderivacioacuten basado en la
transformada wavelet en cualquier base de datos de ECG con maacutes de una derivacioacuten
Meacutetodos
Sistema de delineacioacuten ML
El sistema de delineacioacuten multiderivacioacuten basado en la TW fue propuesto y validado por Rute
Almeida y otros autores en el 2009(4) Considera tres derivaciones ortogonales x[k] y[k] z[k] y
emplea el prototipo wavelet spline cuadraacutetica propuesta realizada por Mallat(6)
Este meacutetodo no se encuentra limitado al uso de las derivaciones de Frank(7) sino que puede ser
aplicado a cualquier sistema de 3 derivaciones ortogonales Ademaacutes considerando bucles de TW
en un plano 2D en vez de un espacio 3D tambieacuten es posible la aplicacioacuten de esta metodologiacutea a
cualquier sistema de dos derivaciones ECG ortogonales si solo se cuenta con esta opcioacuten(3)
Sobre cada derivacioacuten se calcula la TW discreta y el bucle espacial de la TW en una ventana de
tiempo t (e 1)
(1)
Donde es la TW de la derivacioacuten d = x y z en el ECG de la escala wavelet 2m
A partir del bucle obtenido se realiza una buacutesqueda zonal de una recta a traveacutes del meacutetodo
miacutenimos cuadrados totales en dependencia de la marca que se desea analizar Si se proyectan los
puntos del bucle sobre dicha recta a la cual llamaremos direccioacuten de proyeccioacuten se obtiene una
nueva sentildeal que combina la informacioacuten espacial de las tres derivaciones ortogonales Por uacuteltimo
se aplican las reglas de umbral del delineador uniderivacional(3)
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Este meacutetodo posee una alta resolucioacuten espacial debido al uso de las derivaciones ortogonales
pero como la mayoriacutea de las bases de datos carecen de estas derivaciones es necesario
implementar los meacutetodos de ortogonalizacioacuten que se describen a continuacioacuten
Meacutetodo de ortogonalizacioacuten de dos derivaciones (O2DC)
Partiendo de dos vectores no ortogonales ni paralelos entre siacute y ubicados en el mismo
plano en la misma direccioacuten de los vectores unitarios y respectivamente con
direcciones correspondientes a las derivaciones estaacutendar se puede obtener un tercer vector
ortogonal a siendo conocido su vector unitario como se observa en la figura 1(3)
Fig 1 - Representacioacuten de dos derivaciones ortogonales
La suma vectorial de y se representa como (e 2)
(2)
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6
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Luego es la proyeccioacuten del punto sobre la direccioacuten de (e 3)
(3)
Empleando las ecuaciones (2) y (3) y teniendo en cuenta que
y se hace un desarrollo
algebraico para obtener (e 4)
(4)
Los vectores unitarios pueden tomar los valores mostrados en la tabla 1 de
acuerdo a las tres derivaciones implicadas en el meacutetodo de ortogonalizacioacuten
Tabla 1 - Vectores unitarios con direcciones correspondientes a las derivaciones estaacutendar
Derivaciones X Y Z
I 0 1 0
II 0 cos(5Π 3frasl ) sin(5Π 3frasl )
aVL 0 cos(Π 6frasl ) sin(Π 6frasl )
V2 1 0 0
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V3 cos(Π 6frasl ) sin(Π 6frasl ) 0
V5 0 1 0
V6 cos(2Π 3frasl ) sin(2Π 3frasl ) 0
De esta forma se pueden obtener dos derivaciones de ECG ortogonales entre siacute que seriacutean en
este caso 1205961 y 1205962
Meacutetodo claacutesico de ortogonalizacioacuten Gram-Schmidt (O3GS)
El meacutetodo de Gram-Schmidt recibe su nombre de los matemaacuteticos Jorgen Pedersen Gram y
Erhard Schmidt y plantea lo siguiente dado un sistema de vectores y no
ortogonales ni paralelos entre siacute que supondremos linealmente independientes se desea obtener
una base ortonormal (8)
Este algoritmo se basa en el anaacutelisis de la figura 2 en la que se observa que y son
vectores no perpendiculares entre siacute y representa la diferencia vectorial de y
la proyeccioacuten de sobre El vector opera de la misma forma que lo que en este
caso se proyecta sobre y (8)
Fig 2 - Representacioacuten de las derivaciones ortogonales para el meacutetodo Gram-Schmidt
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Luego es sencillo comprobar que el conjunto de vectores y son ortogonales entre
siacute mediante la propiedad del producto escalar De esta forma se obtienen tres sentildeales de ECG
ortogonales
Meacutetodo de ortogonalizacioacuten anaacutelisis de componentes principales (O3CP)
El anaacutelisis de componentes principales (PCA) es una teacutecnica estadiacutestica cuyo propoacutesito es
resumir la informacioacuten de un conjunto grande de variables correlacionadas en un menor nuacutemero
de variables no correlacionadas (ortogonales) denominadas componentes principales (CP)(910)
Partiendo de una matriz compuesta por tres derivaciones de ECG no ortogonales (a(n) b(n) c(n))
para un total de N muestras se calcula la matriz de covarianza y se descompone en vectores
propios y valores propios La primera CP es el vector propio correspondiente al mayor valor
propio y asiacute sucesivamente(10) De esta forma se obtiene una matriz compuesta por tres CP
Las CP son como sentildeales de ECG ortogonales que al igual que en la ortogonalizacioacuten de Gram-
Schmidt pueden ser interpretadas como derivaciones sintetizadas que no estaacuten necesariamente en
los planos frontal y transversal usados para definir el sistema de derivaciones estaacutendar Maacutes bien
podriacutean estar en cualquier direccioacuten y cambiar de registro en registro La construccioacuten de las CP
no tiene en cuenta la dependencia espacial entre las derivaciones de ECG originales Sin
embargo el bucle vector cardiograacutefico (VCG) resultante es similar al obtenido usando otros
sistemas VCG(4)
Metodologiacutea de evaluacioacuten
Los algoritmos de ortogonalizacioacuten explicados con anterioridad son implementados utilizando la
herramienta matemaacutetica de simulacioacuten Matlab 2015 mediante el uso de las bases de datos reales
la base de datos Estaacutendares Comunes para Electrocardiografiacutea cuantitativa (CSE por sus siglas
en ingleacutes)(11) y la base de datos del Instituto de Metrologiacutea Nacional de Alemania (PTB por sus
siglas en alemaacuten)(12) las cuales estaacuten compuestas por las 12 derivaciones estaacutendar y las 3
derivaciones de Frank (registradas como ortogonales)
Para los meacutetodos de ortogonalizacioacuten Gram-Schmidt y PCA se seleccionan las 4 combinaciones
de derivaciones siguientes en cada base de datos [I II V4] [I II V6] [II aVL V1] y [V2 V5
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aVF] En cada caso las dos primeras derivaciones son ortogonales entre siacute de acuerdo a su
ubicacioacuten en los planos frontal y transversal y la tercera fue escogida de forma aleatoria
En el caso del meacutetodo de ortogonalizacioacuten de dos derivaciones se escogen las siguientes
combinaciones de ECG estaacutendar para obtener dos derivaciones ortogonales (derivaciones de
ECG rarr derivaciones ortogonales) [I V3 rarr I II] [I V6 rarr I II] [II V3 rarr II aVL] y [V2 II rarr
V2 V5] Las derivaciones ortogonales obtenidas con este meacutetodo coinciden con las dos primeras
ortogonalizadas por los otros algoritmos
Para cuantificar el error obtenido en la delineacioacuten multiderivacioacuten de las derivaciones
ortogonalizadas se tomaron como referencia las derivaciones registradas mediante el sistema de
derivaciones de Frank y se aplicoacute la siguiente estrategia
1 Aplicar el delineador multiderivacioacuten basado en la TW para cada una de las
combinaciones de derivaciones ortogonales obtenidas con los algoritmos
implementados
2 Aplicar el delineador multiderivacioacuten basado en la TW empleando las tres
derivaciones ortogonales de Frank las cuales fueron tomadas como referencia
3 Validacioacuten de los resultados para cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten mediante el
caacutelculo de la media aritmeacutetica (MA) y la desviacioacuten estaacutendar (DE) en cada liacutemite o pico
de onda de ECG para cada combinacioacuten de derivaciones latido a latido
4 Comparar los meacutetodos de ortogonalizacioacuten
Para la validacioacuten de los resultados se determina el error de delineacioacuten EM(k) (e 5) para cada
uno de los puntos caracteriacutesticos M rarr QRSi QRSp QRSf Ti Tp Tf de la onda de ECG inicio
del complejo QRS (QRSi) pico del complejo QRS (QRSp) fin del complejo QRS (QRSf) inicio
de la onda T (Ti) pico de la onda T (Tp) y fin de la onda T (Tf) en cada latido cardiaco (k) Este
error se calcula a partir de la diferencia entre las marcas M obtenidas con cada meacutetodo de
ortogonalizacioacuten (ORM(k)) y las marcas obtenidas con las derivaciones registradas de Frank
(FM(k))
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(5)
Si el error de delineacioacuten es positivo significa que la marca obtenida por el delineador teniendo
en cuenta los meacutetodos de ortogonalizacioacuten se retrasa con respecto a la referencia en caso
negativo se adelanta a esta
Luego se calcula el promedio de error y la desviacioacuten estaacutendar (MA plusmn DE) para cada liacutemite o
pico de onda de la sentildeal de ECGen todos los registros de las bases de datos para cada meacutetodo de
ortogonalizacioacuten
Resultados
En la figura 3 se ilustra la distribucioacuten de errores cometidos por cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten
teniendo en cuenta las combinaciones de derivaciones del total de registros de ambas bases de
datos para cada una de las marcas analizadas Se observa que la menor precisioacuten se alcanza con la
ortogonalizacioacuten O2DC En los resultados basados en tres derivaciones ortogonales se puede
notar que los errores tienen un comportamiento similar En la tabla 2 se pueden observar los
valores de distancia entre los percentiles 25 y 75 del boxplot (IQ) mostrado en la figura 3
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Fig 3- Distribucioacuten de los errores cometidos por cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten
Tabla 2 - Distancia entre los cuartiles 25 y 75 (IQ) obtenidos a partir de la figura 3
En la tabla 3 se muestran los valores de MA plusmn DE para los cuales se tomaron en cuenta todas las
combinaciones de derivaciones a ortogonalizar en el total de registros de las dos bases de datos
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estudiadas Puede observarse que los valores de exactitud (MA) y precisioacuten (DE) ratifican un
peor comportamiento por parte del meacutetodo de ortogonalizacioacuten O2DC
Tabla 3 - Errores promedio en (ms) dados por (MAplusmnDE) para los meacutetodos de ortogonalizacioacuten
Meacutetodo QRSi QRSp QRSf Ti Tp Tf
O2CD 134 plusmn 870 -117 plusmn 1204 -207 plusmn 895 258 plusmn 1036 272 plusmn 728 139 plusmn 647
O3GS 104 plusmn 725 001 plusmn 1055 028 plusmn 565 010 plusmn 888 025 plusmn 621 017 plusmn 524
O3CP 095 plusmn 656 -034 plusmn 1049 -080 plusmn 697 -008 plusmn 886 -003 plusmn 611 016 plusmn 578
Para generalizar los resultados obtenidos se realizoacute un examen de hipoacutetesis no parameacutetrico
mediante la prueba de Wilcoxon de rangos signados(13) Se utilizoacute la funcioacuten de Matlab
signrank() la cual permite obtener la hipoacutetesis confirmada en el test (h) y la probabilidad de
equivocarse (p) al rechazar la hipoacutetesis nula y aceptar la alternativa para ese conjunto de datos
En este caso se comproboacute si la mediana obtenida a partir del graacutefico de la distribucioacuten de los
errores de la ortogonalizacioacuten O3CP (figura 3) no superaba cierto umbral (definido 05 por
encima y 05 por debajo de la mediana) Debido a que es un test unilateral se dividioacute entre dos los
p-valor obtenidos para alcanzar un nivel de significacioacuten de 005 Para cada una de las marcas
analizadas la hipoacutetesis estadiacutestica aceptada fue la hipoacutetesis alternativa (h = 1 y h1 = 1) por tanto
se rechazoacute la hipoacutetesis nula En la tabla 4 se muestran los resultados de dicha prueba a partir de
los cuales es posible afirmar que la mediana obtenida del graacutefico de la distribucioacuten de los errores
de la ortogonalizacioacuten O3CP estaacute dentro de los umbrales escogidos con una probabilidad de
equivocarse (p y p1) suficientemente pequentildea para cada caso
Tabla 4 - Resultados de la prueba de hipoacutetesis de Wilcoxon
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Discusioacuten
Seguacuten lo observado en la figura 3 con los meacutetodos de ortogonalizacioacuten a partir de tres
derivaciones se obtiene mayor precisioacuten en el delineador Esto claramente es debido a que se
cuenta con mayor informacioacuten espacial del fenoacutemeno eleacutectrico cardiaco Si se realiza un anaacutelisis
de la distancia entre los percentiles 25 y 75 del boxplot (IQ) mostrada en la tabla 2 se puede
corroborar que efectivamente la menor precisioacuten se alcanza con la ortogonalizacioacuten O2DC
debido a que usa solo dos derivaciones De esta manera se confirma que mientras mayor
informacioacuten espacial tenga el delineador tendraacute un mejor comportamiento
En la tabla 3 nuevamente se ratifica el peor comportamiento del meacutetodo de ortogonalizacioacuten
O2DC lo cual consolida la hipoacutetesis de que se debe a la peacuterdida de resolucioacuten espacial Esto
tambieacuten es comprobado para la extraccioacuten de informacioacuten respiratoria(14)
El comportamiento de los meacutetodos O3GS y O3CP es similar con una ligera mejoriacutea con O3CP
En otras publicaciones se ha demostrado que con la ortogonalizacioacuten a partir de las CP se
obtienen los mejores resultados en la extraccioacuten de respiracioacuten utilizando este delineador(14) La
ligera mejoriacutea alcanzada por el meacutetodo de ortogonalizacioacuten anaacutelisis de componentes principales
con respecto al algoritmo de Gram-Schmidt puede ser debido a que el meacutetodo de Gram-Schmidt
asume que los vectores estaacuten normalizados lo que en realidad no se cumple en este caso En el
caso de PCA se separan las CP de las tres derivaciones escogidas pudiendo quedar estas en
dimensiones totalmente diferentes a las obtenidas en el meacutetodo de Gram-Schmidt Pudiera ocurrir
que la dimensioacuten obtenida en este caso permita configuraciones del bucle espacial obtenido en el
delineador multiderivacioacuten con mejores caracteriacutesticas para la delineacioacuten
Los errores cometidos por el meacutetodo de delineacioacuten aplicado sobre las derivaciones
ortogonalizadas son tolerables seguacuten los valores de error reportados en publicaciones de esta
temaacutetica(414) y de esta manera la delineacioacuten permite obtener los puntos caracteriacutesticos de la
onda electrocardiograacutefica
De manera general se puede afirmar que el mayor error del algoritmo de ortogonalizacioacuten de dos
derivaciones respecto a los otros meacutetodos puede ser debido a la peacuterdida de informacioacuten espacial
Los algoritmos de ortogonalizacioacuten con mejores resultados fueron los basados en tres
derivaciones ortogonales la descomposicioacuten en componentes principales fue ligeramente
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superior y por tanto se considera el meacutetodo maacutes indicado para la generalizacioacuten del delineador
multiderivacioacuten
Referencias bibliograacuteficas
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tendencias futuras Rev Finlay 2018 [acceso 22012020] 8(2)140-8 Disponible en
httpsscielosldcuscielophpscript=sci_arttextamppid=S2221-24342018000200008
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programas 2018-2019 examen de mitad de periodo Organizacioacuten Mundial de Salud 2019
[acceso 22012020]72 Disponible en httpsappswhointirishandle10665328788
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22012020]51(4)570-81 Disponible en
httpdiecunizares~lagunapersonalpublicacioneswavedet_tbme04pdf
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projected leads from wavelet transform loops IEEE Trans Biomed Eng 2009 [acceso
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Universidade do Porto 2007
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Mach Intell 1992 [acceso 21012020] 14710-32 Disponible en
httpswwwdiensfr~mallatpapiersMallatEdgeCharact92pdf
7 Malmivuo J Plonsey R Bioelectromagnetism ndash Principles and Applications of Bioelectric and
Biomagnetic Fields New York Oxford University Press 1995
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2015 [acceso 21012020] 4(6)35-9 Disponible en
httpsthesaiorgDownloadsIJARAIVolume4No6Paper_6-
Gram_Schmidt_Process_in_Different_Parallel_Platformspdf
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Methods 2017 [acceso 22012020] 14(7)641-2 Disponible en
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10 Jolliffe IT CadimaJ Principal component analysis a review and recent developments Phil
Trans R Soc 2016 [acceso 20012020] 3741-16 Disponible en
httpsroyalsocietypublishingorgdoi101098rsta20150202
11 Recommendations for measurement standards in quantitative electrocardiography The CSE
Working Party Eur Heart J 19856(10)815-25
12 Christov I Otsinsky I Simova I Prokopova R Trendafilova E Naydenov S Dataset of
manually measured QT intervals in the electrocardiogram Biomedical Eng Online 2006 [acceso
25012020] 5(31) Disponible en httpsbiomedical-engineering-
onlinebiomedcentralcomarticles1011861475-925X-5-3
13 Jasak Z Benfordrsquos Law and Wilcoxon Test J Math Sci Adv Appl 2018 [acceso
23012020] 5269-81 Disponible en
httpscientificadvancescoinadminimg_data1278imagesJMSAA7100121981ZoranJasakpdf
14 Noriega M Carcases E Duraacuten K Marantildeoacuten EJ Martiacutenez JP Almeida R Instantaneous
respiratory rate estimation from multilead ECG delineation using VCG directions in Computers
in Cardiology IEEE Comput Soc Press 2016 [acceso 25012020] 43397-400 Disponible en
httpszaguanunizaresrecord63118filestexto_completopdf
Conflicto de intereses
Los autores declaran que no poseen ninguacuten tipo de conflicto de intereses relacionado con esta
investigacioacuten
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Este trabajo tiene como objetivo desarrollar meacutetodos de ortogonalizacioacuten de dos o tres
derivaciones de ECG que permitan la generalizacioacuten del delineador multiderivacioacuten basado en la
transformada wavelet en cualquier base de datos de ECG con maacutes de una derivacioacuten
Meacutetodos
Sistema de delineacioacuten ML
El sistema de delineacioacuten multiderivacioacuten basado en la TW fue propuesto y validado por Rute
Almeida y otros autores en el 2009(4) Considera tres derivaciones ortogonales x[k] y[k] z[k] y
emplea el prototipo wavelet spline cuadraacutetica propuesta realizada por Mallat(6)
Este meacutetodo no se encuentra limitado al uso de las derivaciones de Frank(7) sino que puede ser
aplicado a cualquier sistema de 3 derivaciones ortogonales Ademaacutes considerando bucles de TW
en un plano 2D en vez de un espacio 3D tambieacuten es posible la aplicacioacuten de esta metodologiacutea a
cualquier sistema de dos derivaciones ECG ortogonales si solo se cuenta con esta opcioacuten(3)
Sobre cada derivacioacuten se calcula la TW discreta y el bucle espacial de la TW en una ventana de
tiempo t (e 1)
(1)
Donde es la TW de la derivacioacuten d = x y z en el ECG de la escala wavelet 2m
A partir del bucle obtenido se realiza una buacutesqueda zonal de una recta a traveacutes del meacutetodo
miacutenimos cuadrados totales en dependencia de la marca que se desea analizar Si se proyectan los
puntos del bucle sobre dicha recta a la cual llamaremos direccioacuten de proyeccioacuten se obtiene una
nueva sentildeal que combina la informacioacuten espacial de las tres derivaciones ortogonales Por uacuteltimo
se aplican las reglas de umbral del delineador uniderivacional(3)
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Este meacutetodo posee una alta resolucioacuten espacial debido al uso de las derivaciones ortogonales
pero como la mayoriacutea de las bases de datos carecen de estas derivaciones es necesario
implementar los meacutetodos de ortogonalizacioacuten que se describen a continuacioacuten
Meacutetodo de ortogonalizacioacuten de dos derivaciones (O2DC)
Partiendo de dos vectores no ortogonales ni paralelos entre siacute y ubicados en el mismo
plano en la misma direccioacuten de los vectores unitarios y respectivamente con
direcciones correspondientes a las derivaciones estaacutendar se puede obtener un tercer vector
ortogonal a siendo conocido su vector unitario como se observa en la figura 1(3)
Fig 1 - Representacioacuten de dos derivaciones ortogonales
La suma vectorial de y se representa como (e 2)
(2)
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Luego es la proyeccioacuten del punto sobre la direccioacuten de (e 3)
(3)
Empleando las ecuaciones (2) y (3) y teniendo en cuenta que
y se hace un desarrollo
algebraico para obtener (e 4)
(4)
Los vectores unitarios pueden tomar los valores mostrados en la tabla 1 de
acuerdo a las tres derivaciones implicadas en el meacutetodo de ortogonalizacioacuten
Tabla 1 - Vectores unitarios con direcciones correspondientes a las derivaciones estaacutendar
Derivaciones X Y Z
I 0 1 0
II 0 cos(5Π 3frasl ) sin(5Π 3frasl )
aVL 0 cos(Π 6frasl ) sin(Π 6frasl )
V2 1 0 0
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V3 cos(Π 6frasl ) sin(Π 6frasl ) 0
V5 0 1 0
V6 cos(2Π 3frasl ) sin(2Π 3frasl ) 0
De esta forma se pueden obtener dos derivaciones de ECG ortogonales entre siacute que seriacutean en
este caso 1205961 y 1205962
Meacutetodo claacutesico de ortogonalizacioacuten Gram-Schmidt (O3GS)
El meacutetodo de Gram-Schmidt recibe su nombre de los matemaacuteticos Jorgen Pedersen Gram y
Erhard Schmidt y plantea lo siguiente dado un sistema de vectores y no
ortogonales ni paralelos entre siacute que supondremos linealmente independientes se desea obtener
una base ortonormal (8)
Este algoritmo se basa en el anaacutelisis de la figura 2 en la que se observa que y son
vectores no perpendiculares entre siacute y representa la diferencia vectorial de y
la proyeccioacuten de sobre El vector opera de la misma forma que lo que en este
caso se proyecta sobre y (8)
Fig 2 - Representacioacuten de las derivaciones ortogonales para el meacutetodo Gram-Schmidt
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Luego es sencillo comprobar que el conjunto de vectores y son ortogonales entre
siacute mediante la propiedad del producto escalar De esta forma se obtienen tres sentildeales de ECG
ortogonales
Meacutetodo de ortogonalizacioacuten anaacutelisis de componentes principales (O3CP)
El anaacutelisis de componentes principales (PCA) es una teacutecnica estadiacutestica cuyo propoacutesito es
resumir la informacioacuten de un conjunto grande de variables correlacionadas en un menor nuacutemero
de variables no correlacionadas (ortogonales) denominadas componentes principales (CP)(910)
Partiendo de una matriz compuesta por tres derivaciones de ECG no ortogonales (a(n) b(n) c(n))
para un total de N muestras se calcula la matriz de covarianza y se descompone en vectores
propios y valores propios La primera CP es el vector propio correspondiente al mayor valor
propio y asiacute sucesivamente(10) De esta forma se obtiene una matriz compuesta por tres CP
Las CP son como sentildeales de ECG ortogonales que al igual que en la ortogonalizacioacuten de Gram-
Schmidt pueden ser interpretadas como derivaciones sintetizadas que no estaacuten necesariamente en
los planos frontal y transversal usados para definir el sistema de derivaciones estaacutendar Maacutes bien
podriacutean estar en cualquier direccioacuten y cambiar de registro en registro La construccioacuten de las CP
no tiene en cuenta la dependencia espacial entre las derivaciones de ECG originales Sin
embargo el bucle vector cardiograacutefico (VCG) resultante es similar al obtenido usando otros
sistemas VCG(4)
Metodologiacutea de evaluacioacuten
Los algoritmos de ortogonalizacioacuten explicados con anterioridad son implementados utilizando la
herramienta matemaacutetica de simulacioacuten Matlab 2015 mediante el uso de las bases de datos reales
la base de datos Estaacutendares Comunes para Electrocardiografiacutea cuantitativa (CSE por sus siglas
en ingleacutes)(11) y la base de datos del Instituto de Metrologiacutea Nacional de Alemania (PTB por sus
siglas en alemaacuten)(12) las cuales estaacuten compuestas por las 12 derivaciones estaacutendar y las 3
derivaciones de Frank (registradas como ortogonales)
Para los meacutetodos de ortogonalizacioacuten Gram-Schmidt y PCA se seleccionan las 4 combinaciones
de derivaciones siguientes en cada base de datos [I II V4] [I II V6] [II aVL V1] y [V2 V5
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aVF] En cada caso las dos primeras derivaciones son ortogonales entre siacute de acuerdo a su
ubicacioacuten en los planos frontal y transversal y la tercera fue escogida de forma aleatoria
En el caso del meacutetodo de ortogonalizacioacuten de dos derivaciones se escogen las siguientes
combinaciones de ECG estaacutendar para obtener dos derivaciones ortogonales (derivaciones de
ECG rarr derivaciones ortogonales) [I V3 rarr I II] [I V6 rarr I II] [II V3 rarr II aVL] y [V2 II rarr
V2 V5] Las derivaciones ortogonales obtenidas con este meacutetodo coinciden con las dos primeras
ortogonalizadas por los otros algoritmos
Para cuantificar el error obtenido en la delineacioacuten multiderivacioacuten de las derivaciones
ortogonalizadas se tomaron como referencia las derivaciones registradas mediante el sistema de
derivaciones de Frank y se aplicoacute la siguiente estrategia
1 Aplicar el delineador multiderivacioacuten basado en la TW para cada una de las
combinaciones de derivaciones ortogonales obtenidas con los algoritmos
implementados
2 Aplicar el delineador multiderivacioacuten basado en la TW empleando las tres
derivaciones ortogonales de Frank las cuales fueron tomadas como referencia
3 Validacioacuten de los resultados para cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten mediante el
caacutelculo de la media aritmeacutetica (MA) y la desviacioacuten estaacutendar (DE) en cada liacutemite o pico
de onda de ECG para cada combinacioacuten de derivaciones latido a latido
4 Comparar los meacutetodos de ortogonalizacioacuten
Para la validacioacuten de los resultados se determina el error de delineacioacuten EM(k) (e 5) para cada
uno de los puntos caracteriacutesticos M rarr QRSi QRSp QRSf Ti Tp Tf de la onda de ECG inicio
del complejo QRS (QRSi) pico del complejo QRS (QRSp) fin del complejo QRS (QRSf) inicio
de la onda T (Ti) pico de la onda T (Tp) y fin de la onda T (Tf) en cada latido cardiaco (k) Este
error se calcula a partir de la diferencia entre las marcas M obtenidas con cada meacutetodo de
ortogonalizacioacuten (ORM(k)) y las marcas obtenidas con las derivaciones registradas de Frank
(FM(k))
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10
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(5)
Si el error de delineacioacuten es positivo significa que la marca obtenida por el delineador teniendo
en cuenta los meacutetodos de ortogonalizacioacuten se retrasa con respecto a la referencia en caso
negativo se adelanta a esta
Luego se calcula el promedio de error y la desviacioacuten estaacutendar (MA plusmn DE) para cada liacutemite o
pico de onda de la sentildeal de ECGen todos los registros de las bases de datos para cada meacutetodo de
ortogonalizacioacuten
Resultados
En la figura 3 se ilustra la distribucioacuten de errores cometidos por cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten
teniendo en cuenta las combinaciones de derivaciones del total de registros de ambas bases de
datos para cada una de las marcas analizadas Se observa que la menor precisioacuten se alcanza con la
ortogonalizacioacuten O2DC En los resultados basados en tres derivaciones ortogonales se puede
notar que los errores tienen un comportamiento similar En la tabla 2 se pueden observar los
valores de distancia entre los percentiles 25 y 75 del boxplot (IQ) mostrado en la figura 3
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Fig 3- Distribucioacuten de los errores cometidos por cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten
Tabla 2 - Distancia entre los cuartiles 25 y 75 (IQ) obtenidos a partir de la figura 3
En la tabla 3 se muestran los valores de MA plusmn DE para los cuales se tomaron en cuenta todas las
combinaciones de derivaciones a ortogonalizar en el total de registros de las dos bases de datos
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estudiadas Puede observarse que los valores de exactitud (MA) y precisioacuten (DE) ratifican un
peor comportamiento por parte del meacutetodo de ortogonalizacioacuten O2DC
Tabla 3 - Errores promedio en (ms) dados por (MAplusmnDE) para los meacutetodos de ortogonalizacioacuten
Meacutetodo QRSi QRSp QRSf Ti Tp Tf
O2CD 134 plusmn 870 -117 plusmn 1204 -207 plusmn 895 258 plusmn 1036 272 plusmn 728 139 plusmn 647
O3GS 104 plusmn 725 001 plusmn 1055 028 plusmn 565 010 plusmn 888 025 plusmn 621 017 plusmn 524
O3CP 095 plusmn 656 -034 plusmn 1049 -080 plusmn 697 -008 plusmn 886 -003 plusmn 611 016 plusmn 578
Para generalizar los resultados obtenidos se realizoacute un examen de hipoacutetesis no parameacutetrico
mediante la prueba de Wilcoxon de rangos signados(13) Se utilizoacute la funcioacuten de Matlab
signrank() la cual permite obtener la hipoacutetesis confirmada en el test (h) y la probabilidad de
equivocarse (p) al rechazar la hipoacutetesis nula y aceptar la alternativa para ese conjunto de datos
En este caso se comproboacute si la mediana obtenida a partir del graacutefico de la distribucioacuten de los
errores de la ortogonalizacioacuten O3CP (figura 3) no superaba cierto umbral (definido 05 por
encima y 05 por debajo de la mediana) Debido a que es un test unilateral se dividioacute entre dos los
p-valor obtenidos para alcanzar un nivel de significacioacuten de 005 Para cada una de las marcas
analizadas la hipoacutetesis estadiacutestica aceptada fue la hipoacutetesis alternativa (h = 1 y h1 = 1) por tanto
se rechazoacute la hipoacutetesis nula En la tabla 4 se muestran los resultados de dicha prueba a partir de
los cuales es posible afirmar que la mediana obtenida del graacutefico de la distribucioacuten de los errores
de la ortogonalizacioacuten O3CP estaacute dentro de los umbrales escogidos con una probabilidad de
equivocarse (p y p1) suficientemente pequentildea para cada caso
Tabla 4 - Resultados de la prueba de hipoacutetesis de Wilcoxon
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Discusioacuten
Seguacuten lo observado en la figura 3 con los meacutetodos de ortogonalizacioacuten a partir de tres
derivaciones se obtiene mayor precisioacuten en el delineador Esto claramente es debido a que se
cuenta con mayor informacioacuten espacial del fenoacutemeno eleacutectrico cardiaco Si se realiza un anaacutelisis
de la distancia entre los percentiles 25 y 75 del boxplot (IQ) mostrada en la tabla 2 se puede
corroborar que efectivamente la menor precisioacuten se alcanza con la ortogonalizacioacuten O2DC
debido a que usa solo dos derivaciones De esta manera se confirma que mientras mayor
informacioacuten espacial tenga el delineador tendraacute un mejor comportamiento
En la tabla 3 nuevamente se ratifica el peor comportamiento del meacutetodo de ortogonalizacioacuten
O2DC lo cual consolida la hipoacutetesis de que se debe a la peacuterdida de resolucioacuten espacial Esto
tambieacuten es comprobado para la extraccioacuten de informacioacuten respiratoria(14)
El comportamiento de los meacutetodos O3GS y O3CP es similar con una ligera mejoriacutea con O3CP
En otras publicaciones se ha demostrado que con la ortogonalizacioacuten a partir de las CP se
obtienen los mejores resultados en la extraccioacuten de respiracioacuten utilizando este delineador(14) La
ligera mejoriacutea alcanzada por el meacutetodo de ortogonalizacioacuten anaacutelisis de componentes principales
con respecto al algoritmo de Gram-Schmidt puede ser debido a que el meacutetodo de Gram-Schmidt
asume que los vectores estaacuten normalizados lo que en realidad no se cumple en este caso En el
caso de PCA se separan las CP de las tres derivaciones escogidas pudiendo quedar estas en
dimensiones totalmente diferentes a las obtenidas en el meacutetodo de Gram-Schmidt Pudiera ocurrir
que la dimensioacuten obtenida en este caso permita configuraciones del bucle espacial obtenido en el
delineador multiderivacioacuten con mejores caracteriacutesticas para la delineacioacuten
Los errores cometidos por el meacutetodo de delineacioacuten aplicado sobre las derivaciones
ortogonalizadas son tolerables seguacuten los valores de error reportados en publicaciones de esta
temaacutetica(414) y de esta manera la delineacioacuten permite obtener los puntos caracteriacutesticos de la
onda electrocardiograacutefica
De manera general se puede afirmar que el mayor error del algoritmo de ortogonalizacioacuten de dos
derivaciones respecto a los otros meacutetodos puede ser debido a la peacuterdida de informacioacuten espacial
Los algoritmos de ortogonalizacioacuten con mejores resultados fueron los basados en tres
derivaciones ortogonales la descomposicioacuten en componentes principales fue ligeramente
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superior y por tanto se considera el meacutetodo maacutes indicado para la generalizacioacuten del delineador
multiderivacioacuten
Referencias bibliograacuteficas
1 Serra MA Serra M Viera M Las enfermedades croacutenicas no transmisibles magnitud actual y
tendencias futuras Rev Finlay 2018 [acceso 22012020] 8(2)140-8 Disponible en
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programas 2018-2019 examen de mitad de periodo Organizacioacuten Mundial de Salud 2019
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Gram_Schmidt_Process_in_Different_Parallel_Platformspdf
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10 Jolliffe IT CadimaJ Principal component analysis a review and recent developments Phil
Trans R Soc 2016 [acceso 20012020] 3741-16 Disponible en
httpsroyalsocietypublishingorgdoi101098rsta20150202
11 Recommendations for measurement standards in quantitative electrocardiography The CSE
Working Party Eur Heart J 19856(10)815-25
12 Christov I Otsinsky I Simova I Prokopova R Trendafilova E Naydenov S Dataset of
manually measured QT intervals in the electrocardiogram Biomedical Eng Online 2006 [acceso
25012020] 5(31) Disponible en httpsbiomedical-engineering-
onlinebiomedcentralcomarticles1011861475-925X-5-3
13 Jasak Z Benfordrsquos Law and Wilcoxon Test J Math Sci Adv Appl 2018 [acceso
23012020] 5269-81 Disponible en
httpscientificadvancescoinadminimg_data1278imagesJMSAA7100121981ZoranJasakpdf
14 Noriega M Carcases E Duraacuten K Marantildeoacuten EJ Martiacutenez JP Almeida R Instantaneous
respiratory rate estimation from multilead ECG delineation using VCG directions in Computers
in Cardiology IEEE Comput Soc Press 2016 [acceso 25012020] 43397-400 Disponible en
httpszaguanunizaresrecord63118filestexto_completopdf
Conflicto de intereses
Los autores declaran que no poseen ninguacuten tipo de conflicto de intereses relacionado con esta
investigacioacuten
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Este meacutetodo posee una alta resolucioacuten espacial debido al uso de las derivaciones ortogonales
pero como la mayoriacutea de las bases de datos carecen de estas derivaciones es necesario
implementar los meacutetodos de ortogonalizacioacuten que se describen a continuacioacuten
Meacutetodo de ortogonalizacioacuten de dos derivaciones (O2DC)
Partiendo de dos vectores no ortogonales ni paralelos entre siacute y ubicados en el mismo
plano en la misma direccioacuten de los vectores unitarios y respectivamente con
direcciones correspondientes a las derivaciones estaacutendar se puede obtener un tercer vector
ortogonal a siendo conocido su vector unitario como se observa en la figura 1(3)
Fig 1 - Representacioacuten de dos derivaciones ortogonales
La suma vectorial de y se representa como (e 2)
(2)
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Luego es la proyeccioacuten del punto sobre la direccioacuten de (e 3)
(3)
Empleando las ecuaciones (2) y (3) y teniendo en cuenta que
y se hace un desarrollo
algebraico para obtener (e 4)
(4)
Los vectores unitarios pueden tomar los valores mostrados en la tabla 1 de
acuerdo a las tres derivaciones implicadas en el meacutetodo de ortogonalizacioacuten
Tabla 1 - Vectores unitarios con direcciones correspondientes a las derivaciones estaacutendar
Derivaciones X Y Z
I 0 1 0
II 0 cos(5Π 3frasl ) sin(5Π 3frasl )
aVL 0 cos(Π 6frasl ) sin(Π 6frasl )
V2 1 0 0
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V3 cos(Π 6frasl ) sin(Π 6frasl ) 0
V5 0 1 0
V6 cos(2Π 3frasl ) sin(2Π 3frasl ) 0
De esta forma se pueden obtener dos derivaciones de ECG ortogonales entre siacute que seriacutean en
este caso 1205961 y 1205962
Meacutetodo claacutesico de ortogonalizacioacuten Gram-Schmidt (O3GS)
El meacutetodo de Gram-Schmidt recibe su nombre de los matemaacuteticos Jorgen Pedersen Gram y
Erhard Schmidt y plantea lo siguiente dado un sistema de vectores y no
ortogonales ni paralelos entre siacute que supondremos linealmente independientes se desea obtener
una base ortonormal (8)
Este algoritmo se basa en el anaacutelisis de la figura 2 en la que se observa que y son
vectores no perpendiculares entre siacute y representa la diferencia vectorial de y
la proyeccioacuten de sobre El vector opera de la misma forma que lo que en este
caso se proyecta sobre y (8)
Fig 2 - Representacioacuten de las derivaciones ortogonales para el meacutetodo Gram-Schmidt
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Luego es sencillo comprobar que el conjunto de vectores y son ortogonales entre
siacute mediante la propiedad del producto escalar De esta forma se obtienen tres sentildeales de ECG
ortogonales
Meacutetodo de ortogonalizacioacuten anaacutelisis de componentes principales (O3CP)
El anaacutelisis de componentes principales (PCA) es una teacutecnica estadiacutestica cuyo propoacutesito es
resumir la informacioacuten de un conjunto grande de variables correlacionadas en un menor nuacutemero
de variables no correlacionadas (ortogonales) denominadas componentes principales (CP)(910)
Partiendo de una matriz compuesta por tres derivaciones de ECG no ortogonales (a(n) b(n) c(n))
para un total de N muestras se calcula la matriz de covarianza y se descompone en vectores
propios y valores propios La primera CP es el vector propio correspondiente al mayor valor
propio y asiacute sucesivamente(10) De esta forma se obtiene una matriz compuesta por tres CP
Las CP son como sentildeales de ECG ortogonales que al igual que en la ortogonalizacioacuten de Gram-
Schmidt pueden ser interpretadas como derivaciones sintetizadas que no estaacuten necesariamente en
los planos frontal y transversal usados para definir el sistema de derivaciones estaacutendar Maacutes bien
podriacutean estar en cualquier direccioacuten y cambiar de registro en registro La construccioacuten de las CP
no tiene en cuenta la dependencia espacial entre las derivaciones de ECG originales Sin
embargo el bucle vector cardiograacutefico (VCG) resultante es similar al obtenido usando otros
sistemas VCG(4)
Metodologiacutea de evaluacioacuten
Los algoritmos de ortogonalizacioacuten explicados con anterioridad son implementados utilizando la
herramienta matemaacutetica de simulacioacuten Matlab 2015 mediante el uso de las bases de datos reales
la base de datos Estaacutendares Comunes para Electrocardiografiacutea cuantitativa (CSE por sus siglas
en ingleacutes)(11) y la base de datos del Instituto de Metrologiacutea Nacional de Alemania (PTB por sus
siglas en alemaacuten)(12) las cuales estaacuten compuestas por las 12 derivaciones estaacutendar y las 3
derivaciones de Frank (registradas como ortogonales)
Para los meacutetodos de ortogonalizacioacuten Gram-Schmidt y PCA se seleccionan las 4 combinaciones
de derivaciones siguientes en cada base de datos [I II V4] [I II V6] [II aVL V1] y [V2 V5
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aVF] En cada caso las dos primeras derivaciones son ortogonales entre siacute de acuerdo a su
ubicacioacuten en los planos frontal y transversal y la tercera fue escogida de forma aleatoria
En el caso del meacutetodo de ortogonalizacioacuten de dos derivaciones se escogen las siguientes
combinaciones de ECG estaacutendar para obtener dos derivaciones ortogonales (derivaciones de
ECG rarr derivaciones ortogonales) [I V3 rarr I II] [I V6 rarr I II] [II V3 rarr II aVL] y [V2 II rarr
V2 V5] Las derivaciones ortogonales obtenidas con este meacutetodo coinciden con las dos primeras
ortogonalizadas por los otros algoritmos
Para cuantificar el error obtenido en la delineacioacuten multiderivacioacuten de las derivaciones
ortogonalizadas se tomaron como referencia las derivaciones registradas mediante el sistema de
derivaciones de Frank y se aplicoacute la siguiente estrategia
1 Aplicar el delineador multiderivacioacuten basado en la TW para cada una de las
combinaciones de derivaciones ortogonales obtenidas con los algoritmos
implementados
2 Aplicar el delineador multiderivacioacuten basado en la TW empleando las tres
derivaciones ortogonales de Frank las cuales fueron tomadas como referencia
3 Validacioacuten de los resultados para cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten mediante el
caacutelculo de la media aritmeacutetica (MA) y la desviacioacuten estaacutendar (DE) en cada liacutemite o pico
de onda de ECG para cada combinacioacuten de derivaciones latido a latido
4 Comparar los meacutetodos de ortogonalizacioacuten
Para la validacioacuten de los resultados se determina el error de delineacioacuten EM(k) (e 5) para cada
uno de los puntos caracteriacutesticos M rarr QRSi QRSp QRSf Ti Tp Tf de la onda de ECG inicio
del complejo QRS (QRSi) pico del complejo QRS (QRSp) fin del complejo QRS (QRSf) inicio
de la onda T (Ti) pico de la onda T (Tp) y fin de la onda T (Tf) en cada latido cardiaco (k) Este
error se calcula a partir de la diferencia entre las marcas M obtenidas con cada meacutetodo de
ortogonalizacioacuten (ORM(k)) y las marcas obtenidas con las derivaciones registradas de Frank
(FM(k))
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(5)
Si el error de delineacioacuten es positivo significa que la marca obtenida por el delineador teniendo
en cuenta los meacutetodos de ortogonalizacioacuten se retrasa con respecto a la referencia en caso
negativo se adelanta a esta
Luego se calcula el promedio de error y la desviacioacuten estaacutendar (MA plusmn DE) para cada liacutemite o
pico de onda de la sentildeal de ECGen todos los registros de las bases de datos para cada meacutetodo de
ortogonalizacioacuten
Resultados
En la figura 3 se ilustra la distribucioacuten de errores cometidos por cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten
teniendo en cuenta las combinaciones de derivaciones del total de registros de ambas bases de
datos para cada una de las marcas analizadas Se observa que la menor precisioacuten se alcanza con la
ortogonalizacioacuten O2DC En los resultados basados en tres derivaciones ortogonales se puede
notar que los errores tienen un comportamiento similar En la tabla 2 se pueden observar los
valores de distancia entre los percentiles 25 y 75 del boxplot (IQ) mostrado en la figura 3
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Fig 3- Distribucioacuten de los errores cometidos por cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten
Tabla 2 - Distancia entre los cuartiles 25 y 75 (IQ) obtenidos a partir de la figura 3
En la tabla 3 se muestran los valores de MA plusmn DE para los cuales se tomaron en cuenta todas las
combinaciones de derivaciones a ortogonalizar en el total de registros de las dos bases de datos
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estudiadas Puede observarse que los valores de exactitud (MA) y precisioacuten (DE) ratifican un
peor comportamiento por parte del meacutetodo de ortogonalizacioacuten O2DC
Tabla 3 - Errores promedio en (ms) dados por (MAplusmnDE) para los meacutetodos de ortogonalizacioacuten
Meacutetodo QRSi QRSp QRSf Ti Tp Tf
O2CD 134 plusmn 870 -117 plusmn 1204 -207 plusmn 895 258 plusmn 1036 272 plusmn 728 139 plusmn 647
O3GS 104 plusmn 725 001 plusmn 1055 028 plusmn 565 010 plusmn 888 025 plusmn 621 017 plusmn 524
O3CP 095 plusmn 656 -034 plusmn 1049 -080 plusmn 697 -008 plusmn 886 -003 plusmn 611 016 plusmn 578
Para generalizar los resultados obtenidos se realizoacute un examen de hipoacutetesis no parameacutetrico
mediante la prueba de Wilcoxon de rangos signados(13) Se utilizoacute la funcioacuten de Matlab
signrank() la cual permite obtener la hipoacutetesis confirmada en el test (h) y la probabilidad de
equivocarse (p) al rechazar la hipoacutetesis nula y aceptar la alternativa para ese conjunto de datos
En este caso se comproboacute si la mediana obtenida a partir del graacutefico de la distribucioacuten de los
errores de la ortogonalizacioacuten O3CP (figura 3) no superaba cierto umbral (definido 05 por
encima y 05 por debajo de la mediana) Debido a que es un test unilateral se dividioacute entre dos los
p-valor obtenidos para alcanzar un nivel de significacioacuten de 005 Para cada una de las marcas
analizadas la hipoacutetesis estadiacutestica aceptada fue la hipoacutetesis alternativa (h = 1 y h1 = 1) por tanto
se rechazoacute la hipoacutetesis nula En la tabla 4 se muestran los resultados de dicha prueba a partir de
los cuales es posible afirmar que la mediana obtenida del graacutefico de la distribucioacuten de los errores
de la ortogonalizacioacuten O3CP estaacute dentro de los umbrales escogidos con una probabilidad de
equivocarse (p y p1) suficientemente pequentildea para cada caso
Tabla 4 - Resultados de la prueba de hipoacutetesis de Wilcoxon
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Discusioacuten
Seguacuten lo observado en la figura 3 con los meacutetodos de ortogonalizacioacuten a partir de tres
derivaciones se obtiene mayor precisioacuten en el delineador Esto claramente es debido a que se
cuenta con mayor informacioacuten espacial del fenoacutemeno eleacutectrico cardiaco Si se realiza un anaacutelisis
de la distancia entre los percentiles 25 y 75 del boxplot (IQ) mostrada en la tabla 2 se puede
corroborar que efectivamente la menor precisioacuten se alcanza con la ortogonalizacioacuten O2DC
debido a que usa solo dos derivaciones De esta manera se confirma que mientras mayor
informacioacuten espacial tenga el delineador tendraacute un mejor comportamiento
En la tabla 3 nuevamente se ratifica el peor comportamiento del meacutetodo de ortogonalizacioacuten
O2DC lo cual consolida la hipoacutetesis de que se debe a la peacuterdida de resolucioacuten espacial Esto
tambieacuten es comprobado para la extraccioacuten de informacioacuten respiratoria(14)
El comportamiento de los meacutetodos O3GS y O3CP es similar con una ligera mejoriacutea con O3CP
En otras publicaciones se ha demostrado que con la ortogonalizacioacuten a partir de las CP se
obtienen los mejores resultados en la extraccioacuten de respiracioacuten utilizando este delineador(14) La
ligera mejoriacutea alcanzada por el meacutetodo de ortogonalizacioacuten anaacutelisis de componentes principales
con respecto al algoritmo de Gram-Schmidt puede ser debido a que el meacutetodo de Gram-Schmidt
asume que los vectores estaacuten normalizados lo que en realidad no se cumple en este caso En el
caso de PCA se separan las CP de las tres derivaciones escogidas pudiendo quedar estas en
dimensiones totalmente diferentes a las obtenidas en el meacutetodo de Gram-Schmidt Pudiera ocurrir
que la dimensioacuten obtenida en este caso permita configuraciones del bucle espacial obtenido en el
delineador multiderivacioacuten con mejores caracteriacutesticas para la delineacioacuten
Los errores cometidos por el meacutetodo de delineacioacuten aplicado sobre las derivaciones
ortogonalizadas son tolerables seguacuten los valores de error reportados en publicaciones de esta
temaacutetica(414) y de esta manera la delineacioacuten permite obtener los puntos caracteriacutesticos de la
onda electrocardiograacutefica
De manera general se puede afirmar que el mayor error del algoritmo de ortogonalizacioacuten de dos
derivaciones respecto a los otros meacutetodos puede ser debido a la peacuterdida de informacioacuten espacial
Los algoritmos de ortogonalizacioacuten con mejores resultados fueron los basados en tres
derivaciones ortogonales la descomposicioacuten en componentes principales fue ligeramente
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Biomagnetic Fields New York Oxford University Press 1995
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manually measured QT intervals in the electrocardiogram Biomedical Eng Online 2006 [acceso
25012020] 5(31) Disponible en httpsbiomedical-engineering-
onlinebiomedcentralcomarticles1011861475-925X-5-3
13 Jasak Z Benfordrsquos Law and Wilcoxon Test J Math Sci Adv Appl 2018 [acceso
23012020] 5269-81 Disponible en
httpscientificadvancescoinadminimg_data1278imagesJMSAA7100121981ZoranJasakpdf
14 Noriega M Carcases E Duraacuten K Marantildeoacuten EJ Martiacutenez JP Almeida R Instantaneous
respiratory rate estimation from multilead ECG delineation using VCG directions in Computers
in Cardiology IEEE Comput Soc Press 2016 [acceso 25012020] 43397-400 Disponible en
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Conflicto de intereses
Los autores declaran que no poseen ninguacuten tipo de conflicto de intereses relacionado con esta
investigacioacuten
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Luego es la proyeccioacuten del punto sobre la direccioacuten de (e 3)
(3)
Empleando las ecuaciones (2) y (3) y teniendo en cuenta que
y se hace un desarrollo
algebraico para obtener (e 4)
(4)
Los vectores unitarios pueden tomar los valores mostrados en la tabla 1 de
acuerdo a las tres derivaciones implicadas en el meacutetodo de ortogonalizacioacuten
Tabla 1 - Vectores unitarios con direcciones correspondientes a las derivaciones estaacutendar
Derivaciones X Y Z
I 0 1 0
II 0 cos(5Π 3frasl ) sin(5Π 3frasl )
aVL 0 cos(Π 6frasl ) sin(Π 6frasl )
V2 1 0 0
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V3 cos(Π 6frasl ) sin(Π 6frasl ) 0
V5 0 1 0
V6 cos(2Π 3frasl ) sin(2Π 3frasl ) 0
De esta forma se pueden obtener dos derivaciones de ECG ortogonales entre siacute que seriacutean en
este caso 1205961 y 1205962
Meacutetodo claacutesico de ortogonalizacioacuten Gram-Schmidt (O3GS)
El meacutetodo de Gram-Schmidt recibe su nombre de los matemaacuteticos Jorgen Pedersen Gram y
Erhard Schmidt y plantea lo siguiente dado un sistema de vectores y no
ortogonales ni paralelos entre siacute que supondremos linealmente independientes se desea obtener
una base ortonormal (8)
Este algoritmo se basa en el anaacutelisis de la figura 2 en la que se observa que y son
vectores no perpendiculares entre siacute y representa la diferencia vectorial de y
la proyeccioacuten de sobre El vector opera de la misma forma que lo que en este
caso se proyecta sobre y (8)
Fig 2 - Representacioacuten de las derivaciones ortogonales para el meacutetodo Gram-Schmidt
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Luego es sencillo comprobar que el conjunto de vectores y son ortogonales entre
siacute mediante la propiedad del producto escalar De esta forma se obtienen tres sentildeales de ECG
ortogonales
Meacutetodo de ortogonalizacioacuten anaacutelisis de componentes principales (O3CP)
El anaacutelisis de componentes principales (PCA) es una teacutecnica estadiacutestica cuyo propoacutesito es
resumir la informacioacuten de un conjunto grande de variables correlacionadas en un menor nuacutemero
de variables no correlacionadas (ortogonales) denominadas componentes principales (CP)(910)
Partiendo de una matriz compuesta por tres derivaciones de ECG no ortogonales (a(n) b(n) c(n))
para un total de N muestras se calcula la matriz de covarianza y se descompone en vectores
propios y valores propios La primera CP es el vector propio correspondiente al mayor valor
propio y asiacute sucesivamente(10) De esta forma se obtiene una matriz compuesta por tres CP
Las CP son como sentildeales de ECG ortogonales que al igual que en la ortogonalizacioacuten de Gram-
Schmidt pueden ser interpretadas como derivaciones sintetizadas que no estaacuten necesariamente en
los planos frontal y transversal usados para definir el sistema de derivaciones estaacutendar Maacutes bien
podriacutean estar en cualquier direccioacuten y cambiar de registro en registro La construccioacuten de las CP
no tiene en cuenta la dependencia espacial entre las derivaciones de ECG originales Sin
embargo el bucle vector cardiograacutefico (VCG) resultante es similar al obtenido usando otros
sistemas VCG(4)
Metodologiacutea de evaluacioacuten
Los algoritmos de ortogonalizacioacuten explicados con anterioridad son implementados utilizando la
herramienta matemaacutetica de simulacioacuten Matlab 2015 mediante el uso de las bases de datos reales
la base de datos Estaacutendares Comunes para Electrocardiografiacutea cuantitativa (CSE por sus siglas
en ingleacutes)(11) y la base de datos del Instituto de Metrologiacutea Nacional de Alemania (PTB por sus
siglas en alemaacuten)(12) las cuales estaacuten compuestas por las 12 derivaciones estaacutendar y las 3
derivaciones de Frank (registradas como ortogonales)
Para los meacutetodos de ortogonalizacioacuten Gram-Schmidt y PCA se seleccionan las 4 combinaciones
de derivaciones siguientes en cada base de datos [I II V4] [I II V6] [II aVL V1] y [V2 V5
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aVF] En cada caso las dos primeras derivaciones son ortogonales entre siacute de acuerdo a su
ubicacioacuten en los planos frontal y transversal y la tercera fue escogida de forma aleatoria
En el caso del meacutetodo de ortogonalizacioacuten de dos derivaciones se escogen las siguientes
combinaciones de ECG estaacutendar para obtener dos derivaciones ortogonales (derivaciones de
ECG rarr derivaciones ortogonales) [I V3 rarr I II] [I V6 rarr I II] [II V3 rarr II aVL] y [V2 II rarr
V2 V5] Las derivaciones ortogonales obtenidas con este meacutetodo coinciden con las dos primeras
ortogonalizadas por los otros algoritmos
Para cuantificar el error obtenido en la delineacioacuten multiderivacioacuten de las derivaciones
ortogonalizadas se tomaron como referencia las derivaciones registradas mediante el sistema de
derivaciones de Frank y se aplicoacute la siguiente estrategia
1 Aplicar el delineador multiderivacioacuten basado en la TW para cada una de las
combinaciones de derivaciones ortogonales obtenidas con los algoritmos
implementados
2 Aplicar el delineador multiderivacioacuten basado en la TW empleando las tres
derivaciones ortogonales de Frank las cuales fueron tomadas como referencia
3 Validacioacuten de los resultados para cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten mediante el
caacutelculo de la media aritmeacutetica (MA) y la desviacioacuten estaacutendar (DE) en cada liacutemite o pico
de onda de ECG para cada combinacioacuten de derivaciones latido a latido
4 Comparar los meacutetodos de ortogonalizacioacuten
Para la validacioacuten de los resultados se determina el error de delineacioacuten EM(k) (e 5) para cada
uno de los puntos caracteriacutesticos M rarr QRSi QRSp QRSf Ti Tp Tf de la onda de ECG inicio
del complejo QRS (QRSi) pico del complejo QRS (QRSp) fin del complejo QRS (QRSf) inicio
de la onda T (Ti) pico de la onda T (Tp) y fin de la onda T (Tf) en cada latido cardiaco (k) Este
error se calcula a partir de la diferencia entre las marcas M obtenidas con cada meacutetodo de
ortogonalizacioacuten (ORM(k)) y las marcas obtenidas con las derivaciones registradas de Frank
(FM(k))
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(5)
Si el error de delineacioacuten es positivo significa que la marca obtenida por el delineador teniendo
en cuenta los meacutetodos de ortogonalizacioacuten se retrasa con respecto a la referencia en caso
negativo se adelanta a esta
Luego se calcula el promedio de error y la desviacioacuten estaacutendar (MA plusmn DE) para cada liacutemite o
pico de onda de la sentildeal de ECGen todos los registros de las bases de datos para cada meacutetodo de
ortogonalizacioacuten
Resultados
En la figura 3 se ilustra la distribucioacuten de errores cometidos por cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten
teniendo en cuenta las combinaciones de derivaciones del total de registros de ambas bases de
datos para cada una de las marcas analizadas Se observa que la menor precisioacuten se alcanza con la
ortogonalizacioacuten O2DC En los resultados basados en tres derivaciones ortogonales se puede
notar que los errores tienen un comportamiento similar En la tabla 2 se pueden observar los
valores de distancia entre los percentiles 25 y 75 del boxplot (IQ) mostrado en la figura 3
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Fig 3- Distribucioacuten de los errores cometidos por cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten
Tabla 2 - Distancia entre los cuartiles 25 y 75 (IQ) obtenidos a partir de la figura 3
En la tabla 3 se muestran los valores de MA plusmn DE para los cuales se tomaron en cuenta todas las
combinaciones de derivaciones a ortogonalizar en el total de registros de las dos bases de datos
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estudiadas Puede observarse que los valores de exactitud (MA) y precisioacuten (DE) ratifican un
peor comportamiento por parte del meacutetodo de ortogonalizacioacuten O2DC
Tabla 3 - Errores promedio en (ms) dados por (MAplusmnDE) para los meacutetodos de ortogonalizacioacuten
Meacutetodo QRSi QRSp QRSf Ti Tp Tf
O2CD 134 plusmn 870 -117 plusmn 1204 -207 plusmn 895 258 plusmn 1036 272 plusmn 728 139 plusmn 647
O3GS 104 plusmn 725 001 plusmn 1055 028 plusmn 565 010 plusmn 888 025 plusmn 621 017 plusmn 524
O3CP 095 plusmn 656 -034 plusmn 1049 -080 plusmn 697 -008 plusmn 886 -003 plusmn 611 016 plusmn 578
Para generalizar los resultados obtenidos se realizoacute un examen de hipoacutetesis no parameacutetrico
mediante la prueba de Wilcoxon de rangos signados(13) Se utilizoacute la funcioacuten de Matlab
signrank() la cual permite obtener la hipoacutetesis confirmada en el test (h) y la probabilidad de
equivocarse (p) al rechazar la hipoacutetesis nula y aceptar la alternativa para ese conjunto de datos
En este caso se comproboacute si la mediana obtenida a partir del graacutefico de la distribucioacuten de los
errores de la ortogonalizacioacuten O3CP (figura 3) no superaba cierto umbral (definido 05 por
encima y 05 por debajo de la mediana) Debido a que es un test unilateral se dividioacute entre dos los
p-valor obtenidos para alcanzar un nivel de significacioacuten de 005 Para cada una de las marcas
analizadas la hipoacutetesis estadiacutestica aceptada fue la hipoacutetesis alternativa (h = 1 y h1 = 1) por tanto
se rechazoacute la hipoacutetesis nula En la tabla 4 se muestran los resultados de dicha prueba a partir de
los cuales es posible afirmar que la mediana obtenida del graacutefico de la distribucioacuten de los errores
de la ortogonalizacioacuten O3CP estaacute dentro de los umbrales escogidos con una probabilidad de
equivocarse (p y p1) suficientemente pequentildea para cada caso
Tabla 4 - Resultados de la prueba de hipoacutetesis de Wilcoxon
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Discusioacuten
Seguacuten lo observado en la figura 3 con los meacutetodos de ortogonalizacioacuten a partir de tres
derivaciones se obtiene mayor precisioacuten en el delineador Esto claramente es debido a que se
cuenta con mayor informacioacuten espacial del fenoacutemeno eleacutectrico cardiaco Si se realiza un anaacutelisis
de la distancia entre los percentiles 25 y 75 del boxplot (IQ) mostrada en la tabla 2 se puede
corroborar que efectivamente la menor precisioacuten se alcanza con la ortogonalizacioacuten O2DC
debido a que usa solo dos derivaciones De esta manera se confirma que mientras mayor
informacioacuten espacial tenga el delineador tendraacute un mejor comportamiento
En la tabla 3 nuevamente se ratifica el peor comportamiento del meacutetodo de ortogonalizacioacuten
O2DC lo cual consolida la hipoacutetesis de que se debe a la peacuterdida de resolucioacuten espacial Esto
tambieacuten es comprobado para la extraccioacuten de informacioacuten respiratoria(14)
El comportamiento de los meacutetodos O3GS y O3CP es similar con una ligera mejoriacutea con O3CP
En otras publicaciones se ha demostrado que con la ortogonalizacioacuten a partir de las CP se
obtienen los mejores resultados en la extraccioacuten de respiracioacuten utilizando este delineador(14) La
ligera mejoriacutea alcanzada por el meacutetodo de ortogonalizacioacuten anaacutelisis de componentes principales
con respecto al algoritmo de Gram-Schmidt puede ser debido a que el meacutetodo de Gram-Schmidt
asume que los vectores estaacuten normalizados lo que en realidad no se cumple en este caso En el
caso de PCA se separan las CP de las tres derivaciones escogidas pudiendo quedar estas en
dimensiones totalmente diferentes a las obtenidas en el meacutetodo de Gram-Schmidt Pudiera ocurrir
que la dimensioacuten obtenida en este caso permita configuraciones del bucle espacial obtenido en el
delineador multiderivacioacuten con mejores caracteriacutesticas para la delineacioacuten
Los errores cometidos por el meacutetodo de delineacioacuten aplicado sobre las derivaciones
ortogonalizadas son tolerables seguacuten los valores de error reportados en publicaciones de esta
temaacutetica(414) y de esta manera la delineacioacuten permite obtener los puntos caracteriacutesticos de la
onda electrocardiograacutefica
De manera general se puede afirmar que el mayor error del algoritmo de ortogonalizacioacuten de dos
derivaciones respecto a los otros meacutetodos puede ser debido a la peacuterdida de informacioacuten espacial
Los algoritmos de ortogonalizacioacuten con mejores resultados fueron los basados en tres
derivaciones ortogonales la descomposicioacuten en componentes principales fue ligeramente
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superior y por tanto se considera el meacutetodo maacutes indicado para la generalizacioacuten del delineador
multiderivacioacuten
Referencias bibliograacuteficas
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11 Recommendations for measurement standards in quantitative electrocardiography The CSE
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12 Christov I Otsinsky I Simova I Prokopova R Trendafilova E Naydenov S Dataset of
manually measured QT intervals in the electrocardiogram Biomedical Eng Online 2006 [acceso
25012020] 5(31) Disponible en httpsbiomedical-engineering-
onlinebiomedcentralcomarticles1011861475-925X-5-3
13 Jasak Z Benfordrsquos Law and Wilcoxon Test J Math Sci Adv Appl 2018 [acceso
23012020] 5269-81 Disponible en
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14 Noriega M Carcases E Duraacuten K Marantildeoacuten EJ Martiacutenez JP Almeida R Instantaneous
respiratory rate estimation from multilead ECG delineation using VCG directions in Computers
in Cardiology IEEE Comput Soc Press 2016 [acceso 25012020] 43397-400 Disponible en
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Conflicto de intereses
Los autores declaran que no poseen ninguacuten tipo de conflicto de intereses relacionado con esta
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V3 cos(Π 6frasl ) sin(Π 6frasl ) 0
V5 0 1 0
V6 cos(2Π 3frasl ) sin(2Π 3frasl ) 0
De esta forma se pueden obtener dos derivaciones de ECG ortogonales entre siacute que seriacutean en
este caso 1205961 y 1205962
Meacutetodo claacutesico de ortogonalizacioacuten Gram-Schmidt (O3GS)
El meacutetodo de Gram-Schmidt recibe su nombre de los matemaacuteticos Jorgen Pedersen Gram y
Erhard Schmidt y plantea lo siguiente dado un sistema de vectores y no
ortogonales ni paralelos entre siacute que supondremos linealmente independientes se desea obtener
una base ortonormal (8)
Este algoritmo se basa en el anaacutelisis de la figura 2 en la que se observa que y son
vectores no perpendiculares entre siacute y representa la diferencia vectorial de y
la proyeccioacuten de sobre El vector opera de la misma forma que lo que en este
caso se proyecta sobre y (8)
Fig 2 - Representacioacuten de las derivaciones ortogonales para el meacutetodo Gram-Schmidt
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Luego es sencillo comprobar que el conjunto de vectores y son ortogonales entre
siacute mediante la propiedad del producto escalar De esta forma se obtienen tres sentildeales de ECG
ortogonales
Meacutetodo de ortogonalizacioacuten anaacutelisis de componentes principales (O3CP)
El anaacutelisis de componentes principales (PCA) es una teacutecnica estadiacutestica cuyo propoacutesito es
resumir la informacioacuten de un conjunto grande de variables correlacionadas en un menor nuacutemero
de variables no correlacionadas (ortogonales) denominadas componentes principales (CP)(910)
Partiendo de una matriz compuesta por tres derivaciones de ECG no ortogonales (a(n) b(n) c(n))
para un total de N muestras se calcula la matriz de covarianza y se descompone en vectores
propios y valores propios La primera CP es el vector propio correspondiente al mayor valor
propio y asiacute sucesivamente(10) De esta forma se obtiene una matriz compuesta por tres CP
Las CP son como sentildeales de ECG ortogonales que al igual que en la ortogonalizacioacuten de Gram-
Schmidt pueden ser interpretadas como derivaciones sintetizadas que no estaacuten necesariamente en
los planos frontal y transversal usados para definir el sistema de derivaciones estaacutendar Maacutes bien
podriacutean estar en cualquier direccioacuten y cambiar de registro en registro La construccioacuten de las CP
no tiene en cuenta la dependencia espacial entre las derivaciones de ECG originales Sin
embargo el bucle vector cardiograacutefico (VCG) resultante es similar al obtenido usando otros
sistemas VCG(4)
Metodologiacutea de evaluacioacuten
Los algoritmos de ortogonalizacioacuten explicados con anterioridad son implementados utilizando la
herramienta matemaacutetica de simulacioacuten Matlab 2015 mediante el uso de las bases de datos reales
la base de datos Estaacutendares Comunes para Electrocardiografiacutea cuantitativa (CSE por sus siglas
en ingleacutes)(11) y la base de datos del Instituto de Metrologiacutea Nacional de Alemania (PTB por sus
siglas en alemaacuten)(12) las cuales estaacuten compuestas por las 12 derivaciones estaacutendar y las 3
derivaciones de Frank (registradas como ortogonales)
Para los meacutetodos de ortogonalizacioacuten Gram-Schmidt y PCA se seleccionan las 4 combinaciones
de derivaciones siguientes en cada base de datos [I II V4] [I II V6] [II aVL V1] y [V2 V5
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aVF] En cada caso las dos primeras derivaciones son ortogonales entre siacute de acuerdo a su
ubicacioacuten en los planos frontal y transversal y la tercera fue escogida de forma aleatoria
En el caso del meacutetodo de ortogonalizacioacuten de dos derivaciones se escogen las siguientes
combinaciones de ECG estaacutendar para obtener dos derivaciones ortogonales (derivaciones de
ECG rarr derivaciones ortogonales) [I V3 rarr I II] [I V6 rarr I II] [II V3 rarr II aVL] y [V2 II rarr
V2 V5] Las derivaciones ortogonales obtenidas con este meacutetodo coinciden con las dos primeras
ortogonalizadas por los otros algoritmos
Para cuantificar el error obtenido en la delineacioacuten multiderivacioacuten de las derivaciones
ortogonalizadas se tomaron como referencia las derivaciones registradas mediante el sistema de
derivaciones de Frank y se aplicoacute la siguiente estrategia
1 Aplicar el delineador multiderivacioacuten basado en la TW para cada una de las
combinaciones de derivaciones ortogonales obtenidas con los algoritmos
implementados
2 Aplicar el delineador multiderivacioacuten basado en la TW empleando las tres
derivaciones ortogonales de Frank las cuales fueron tomadas como referencia
3 Validacioacuten de los resultados para cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten mediante el
caacutelculo de la media aritmeacutetica (MA) y la desviacioacuten estaacutendar (DE) en cada liacutemite o pico
de onda de ECG para cada combinacioacuten de derivaciones latido a latido
4 Comparar los meacutetodos de ortogonalizacioacuten
Para la validacioacuten de los resultados se determina el error de delineacioacuten EM(k) (e 5) para cada
uno de los puntos caracteriacutesticos M rarr QRSi QRSp QRSf Ti Tp Tf de la onda de ECG inicio
del complejo QRS (QRSi) pico del complejo QRS (QRSp) fin del complejo QRS (QRSf) inicio
de la onda T (Ti) pico de la onda T (Tp) y fin de la onda T (Tf) en cada latido cardiaco (k) Este
error se calcula a partir de la diferencia entre las marcas M obtenidas con cada meacutetodo de
ortogonalizacioacuten (ORM(k)) y las marcas obtenidas con las derivaciones registradas de Frank
(FM(k))
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(5)
Si el error de delineacioacuten es positivo significa que la marca obtenida por el delineador teniendo
en cuenta los meacutetodos de ortogonalizacioacuten se retrasa con respecto a la referencia en caso
negativo se adelanta a esta
Luego se calcula el promedio de error y la desviacioacuten estaacutendar (MA plusmn DE) para cada liacutemite o
pico de onda de la sentildeal de ECGen todos los registros de las bases de datos para cada meacutetodo de
ortogonalizacioacuten
Resultados
En la figura 3 se ilustra la distribucioacuten de errores cometidos por cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten
teniendo en cuenta las combinaciones de derivaciones del total de registros de ambas bases de
datos para cada una de las marcas analizadas Se observa que la menor precisioacuten se alcanza con la
ortogonalizacioacuten O2DC En los resultados basados en tres derivaciones ortogonales se puede
notar que los errores tienen un comportamiento similar En la tabla 2 se pueden observar los
valores de distancia entre los percentiles 25 y 75 del boxplot (IQ) mostrado en la figura 3
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Fig 3- Distribucioacuten de los errores cometidos por cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten
Tabla 2 - Distancia entre los cuartiles 25 y 75 (IQ) obtenidos a partir de la figura 3
En la tabla 3 se muestran los valores de MA plusmn DE para los cuales se tomaron en cuenta todas las
combinaciones de derivaciones a ortogonalizar en el total de registros de las dos bases de datos
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estudiadas Puede observarse que los valores de exactitud (MA) y precisioacuten (DE) ratifican un
peor comportamiento por parte del meacutetodo de ortogonalizacioacuten O2DC
Tabla 3 - Errores promedio en (ms) dados por (MAplusmnDE) para los meacutetodos de ortogonalizacioacuten
Meacutetodo QRSi QRSp QRSf Ti Tp Tf
O2CD 134 plusmn 870 -117 plusmn 1204 -207 plusmn 895 258 plusmn 1036 272 plusmn 728 139 plusmn 647
O3GS 104 plusmn 725 001 plusmn 1055 028 plusmn 565 010 plusmn 888 025 plusmn 621 017 plusmn 524
O3CP 095 plusmn 656 -034 plusmn 1049 -080 plusmn 697 -008 plusmn 886 -003 plusmn 611 016 plusmn 578
Para generalizar los resultados obtenidos se realizoacute un examen de hipoacutetesis no parameacutetrico
mediante la prueba de Wilcoxon de rangos signados(13) Se utilizoacute la funcioacuten de Matlab
signrank() la cual permite obtener la hipoacutetesis confirmada en el test (h) y la probabilidad de
equivocarse (p) al rechazar la hipoacutetesis nula y aceptar la alternativa para ese conjunto de datos
En este caso se comproboacute si la mediana obtenida a partir del graacutefico de la distribucioacuten de los
errores de la ortogonalizacioacuten O3CP (figura 3) no superaba cierto umbral (definido 05 por
encima y 05 por debajo de la mediana) Debido a que es un test unilateral se dividioacute entre dos los
p-valor obtenidos para alcanzar un nivel de significacioacuten de 005 Para cada una de las marcas
analizadas la hipoacutetesis estadiacutestica aceptada fue la hipoacutetesis alternativa (h = 1 y h1 = 1) por tanto
se rechazoacute la hipoacutetesis nula En la tabla 4 se muestran los resultados de dicha prueba a partir de
los cuales es posible afirmar que la mediana obtenida del graacutefico de la distribucioacuten de los errores
de la ortogonalizacioacuten O3CP estaacute dentro de los umbrales escogidos con una probabilidad de
equivocarse (p y p1) suficientemente pequentildea para cada caso
Tabla 4 - Resultados de la prueba de hipoacutetesis de Wilcoxon
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Discusioacuten
Seguacuten lo observado en la figura 3 con los meacutetodos de ortogonalizacioacuten a partir de tres
derivaciones se obtiene mayor precisioacuten en el delineador Esto claramente es debido a que se
cuenta con mayor informacioacuten espacial del fenoacutemeno eleacutectrico cardiaco Si se realiza un anaacutelisis
de la distancia entre los percentiles 25 y 75 del boxplot (IQ) mostrada en la tabla 2 se puede
corroborar que efectivamente la menor precisioacuten se alcanza con la ortogonalizacioacuten O2DC
debido a que usa solo dos derivaciones De esta manera se confirma que mientras mayor
informacioacuten espacial tenga el delineador tendraacute un mejor comportamiento
En la tabla 3 nuevamente se ratifica el peor comportamiento del meacutetodo de ortogonalizacioacuten
O2DC lo cual consolida la hipoacutetesis de que se debe a la peacuterdida de resolucioacuten espacial Esto
tambieacuten es comprobado para la extraccioacuten de informacioacuten respiratoria(14)
El comportamiento de los meacutetodos O3GS y O3CP es similar con una ligera mejoriacutea con O3CP
En otras publicaciones se ha demostrado que con la ortogonalizacioacuten a partir de las CP se
obtienen los mejores resultados en la extraccioacuten de respiracioacuten utilizando este delineador(14) La
ligera mejoriacutea alcanzada por el meacutetodo de ortogonalizacioacuten anaacutelisis de componentes principales
con respecto al algoritmo de Gram-Schmidt puede ser debido a que el meacutetodo de Gram-Schmidt
asume que los vectores estaacuten normalizados lo que en realidad no se cumple en este caso En el
caso de PCA se separan las CP de las tres derivaciones escogidas pudiendo quedar estas en
dimensiones totalmente diferentes a las obtenidas en el meacutetodo de Gram-Schmidt Pudiera ocurrir
que la dimensioacuten obtenida en este caso permita configuraciones del bucle espacial obtenido en el
delineador multiderivacioacuten con mejores caracteriacutesticas para la delineacioacuten
Los errores cometidos por el meacutetodo de delineacioacuten aplicado sobre las derivaciones
ortogonalizadas son tolerables seguacuten los valores de error reportados en publicaciones de esta
temaacutetica(414) y de esta manera la delineacioacuten permite obtener los puntos caracteriacutesticos de la
onda electrocardiograacutefica
De manera general se puede afirmar que el mayor error del algoritmo de ortogonalizacioacuten de dos
derivaciones respecto a los otros meacutetodos puede ser debido a la peacuterdida de informacioacuten espacial
Los algoritmos de ortogonalizacioacuten con mejores resultados fueron los basados en tres
derivaciones ortogonales la descomposicioacuten en componentes principales fue ligeramente
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superior y por tanto se considera el meacutetodo maacutes indicado para la generalizacioacuten del delineador
multiderivacioacuten
Referencias bibliograacuteficas
1 Serra MA Serra M Viera M Las enfermedades croacutenicas no transmisibles magnitud actual y
tendencias futuras Rev Finlay 2018 [acceso 22012020] 8(2)140-8 Disponible en
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2 Asamblea Mundial de la Salud Informe sobre los resultados de la OMS Presupuesto por
programas 2018-2019 examen de mitad de periodo Organizacioacuten Mundial de Salud 2019
[acceso 22012020]72 Disponible en httpsappswhointirishandle10665328788
3 Martiacutenez JP Almeida R OlmosS Rocha AP Laguna P A Wavelet-Based ECG Delineator
Evaluation on Standard Databases IEEE Trans Biomed Eng 2004 [acceso
22012020]51(4)570-81 Disponible en
httpdiecunizares~lagunapersonalpublicacioneswavedet_tbme04pdf
4 Almeida R Martiacutenez JP Rocha AP Laguna P Multilead ECG delineation using spatially
projected leads from wavelet transform loops IEEE Trans Biomed Eng 2009 [acceso
20012020]56(8)1996-2005 Disponible en httpsieeexploreieeeorgdocument4915796
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Biomagnetic Fields New York Oxford University Press 1995
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2015 [acceso 21012020] 4(6)35-9 Disponible en
httpsthesaiorgDownloadsIJARAIVolume4No6Paper_6-
Gram_Schmidt_Process_in_Different_Parallel_Platformspdf
Revista Cubana de Investigaciones Biomeacutedicas 202039(3)e500
15
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9 Lever J Krzywinski M Altman N Points of Significance Principal component analysis Nat
Methods 2017 [acceso 22012020] 14(7)641-2 Disponible en
httpswwwnaturecomarticlesnmeth4346
10 Jolliffe IT CadimaJ Principal component analysis a review and recent developments Phil
Trans R Soc 2016 [acceso 20012020] 3741-16 Disponible en
httpsroyalsocietypublishingorgdoi101098rsta20150202
11 Recommendations for measurement standards in quantitative electrocardiography The CSE
Working Party Eur Heart J 19856(10)815-25
12 Christov I Otsinsky I Simova I Prokopova R Trendafilova E Naydenov S Dataset of
manually measured QT intervals in the electrocardiogram Biomedical Eng Online 2006 [acceso
25012020] 5(31) Disponible en httpsbiomedical-engineering-
onlinebiomedcentralcomarticles1011861475-925X-5-3
13 Jasak Z Benfordrsquos Law and Wilcoxon Test J Math Sci Adv Appl 2018 [acceso
23012020] 5269-81 Disponible en
httpscientificadvancescoinadminimg_data1278imagesJMSAA7100121981ZoranJasakpdf
14 Noriega M Carcases E Duraacuten K Marantildeoacuten EJ Martiacutenez JP Almeida R Instantaneous
respiratory rate estimation from multilead ECG delineation using VCG directions in Computers
in Cardiology IEEE Comput Soc Press 2016 [acceso 25012020] 43397-400 Disponible en
httpszaguanunizaresrecord63118filestexto_completopdf
Conflicto de intereses
Los autores declaran que no poseen ninguacuten tipo de conflicto de intereses relacionado con esta
investigacioacuten
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Luego es sencillo comprobar que el conjunto de vectores y son ortogonales entre
siacute mediante la propiedad del producto escalar De esta forma se obtienen tres sentildeales de ECG
ortogonales
Meacutetodo de ortogonalizacioacuten anaacutelisis de componentes principales (O3CP)
El anaacutelisis de componentes principales (PCA) es una teacutecnica estadiacutestica cuyo propoacutesito es
resumir la informacioacuten de un conjunto grande de variables correlacionadas en un menor nuacutemero
de variables no correlacionadas (ortogonales) denominadas componentes principales (CP)(910)
Partiendo de una matriz compuesta por tres derivaciones de ECG no ortogonales (a(n) b(n) c(n))
para un total de N muestras se calcula la matriz de covarianza y se descompone en vectores
propios y valores propios La primera CP es el vector propio correspondiente al mayor valor
propio y asiacute sucesivamente(10) De esta forma se obtiene una matriz compuesta por tres CP
Las CP son como sentildeales de ECG ortogonales que al igual que en la ortogonalizacioacuten de Gram-
Schmidt pueden ser interpretadas como derivaciones sintetizadas que no estaacuten necesariamente en
los planos frontal y transversal usados para definir el sistema de derivaciones estaacutendar Maacutes bien
podriacutean estar en cualquier direccioacuten y cambiar de registro en registro La construccioacuten de las CP
no tiene en cuenta la dependencia espacial entre las derivaciones de ECG originales Sin
embargo el bucle vector cardiograacutefico (VCG) resultante es similar al obtenido usando otros
sistemas VCG(4)
Metodologiacutea de evaluacioacuten
Los algoritmos de ortogonalizacioacuten explicados con anterioridad son implementados utilizando la
herramienta matemaacutetica de simulacioacuten Matlab 2015 mediante el uso de las bases de datos reales
la base de datos Estaacutendares Comunes para Electrocardiografiacutea cuantitativa (CSE por sus siglas
en ingleacutes)(11) y la base de datos del Instituto de Metrologiacutea Nacional de Alemania (PTB por sus
siglas en alemaacuten)(12) las cuales estaacuten compuestas por las 12 derivaciones estaacutendar y las 3
derivaciones de Frank (registradas como ortogonales)
Para los meacutetodos de ortogonalizacioacuten Gram-Schmidt y PCA se seleccionan las 4 combinaciones
de derivaciones siguientes en cada base de datos [I II V4] [I II V6] [II aVL V1] y [V2 V5
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aVF] En cada caso las dos primeras derivaciones son ortogonales entre siacute de acuerdo a su
ubicacioacuten en los planos frontal y transversal y la tercera fue escogida de forma aleatoria
En el caso del meacutetodo de ortogonalizacioacuten de dos derivaciones se escogen las siguientes
combinaciones de ECG estaacutendar para obtener dos derivaciones ortogonales (derivaciones de
ECG rarr derivaciones ortogonales) [I V3 rarr I II] [I V6 rarr I II] [II V3 rarr II aVL] y [V2 II rarr
V2 V5] Las derivaciones ortogonales obtenidas con este meacutetodo coinciden con las dos primeras
ortogonalizadas por los otros algoritmos
Para cuantificar el error obtenido en la delineacioacuten multiderivacioacuten de las derivaciones
ortogonalizadas se tomaron como referencia las derivaciones registradas mediante el sistema de
derivaciones de Frank y se aplicoacute la siguiente estrategia
1 Aplicar el delineador multiderivacioacuten basado en la TW para cada una de las
combinaciones de derivaciones ortogonales obtenidas con los algoritmos
implementados
2 Aplicar el delineador multiderivacioacuten basado en la TW empleando las tres
derivaciones ortogonales de Frank las cuales fueron tomadas como referencia
3 Validacioacuten de los resultados para cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten mediante el
caacutelculo de la media aritmeacutetica (MA) y la desviacioacuten estaacutendar (DE) en cada liacutemite o pico
de onda de ECG para cada combinacioacuten de derivaciones latido a latido
4 Comparar los meacutetodos de ortogonalizacioacuten
Para la validacioacuten de los resultados se determina el error de delineacioacuten EM(k) (e 5) para cada
uno de los puntos caracteriacutesticos M rarr QRSi QRSp QRSf Ti Tp Tf de la onda de ECG inicio
del complejo QRS (QRSi) pico del complejo QRS (QRSp) fin del complejo QRS (QRSf) inicio
de la onda T (Ti) pico de la onda T (Tp) y fin de la onda T (Tf) en cada latido cardiaco (k) Este
error se calcula a partir de la diferencia entre las marcas M obtenidas con cada meacutetodo de
ortogonalizacioacuten (ORM(k)) y las marcas obtenidas con las derivaciones registradas de Frank
(FM(k))
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(5)
Si el error de delineacioacuten es positivo significa que la marca obtenida por el delineador teniendo
en cuenta los meacutetodos de ortogonalizacioacuten se retrasa con respecto a la referencia en caso
negativo se adelanta a esta
Luego se calcula el promedio de error y la desviacioacuten estaacutendar (MA plusmn DE) para cada liacutemite o
pico de onda de la sentildeal de ECGen todos los registros de las bases de datos para cada meacutetodo de
ortogonalizacioacuten
Resultados
En la figura 3 se ilustra la distribucioacuten de errores cometidos por cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten
teniendo en cuenta las combinaciones de derivaciones del total de registros de ambas bases de
datos para cada una de las marcas analizadas Se observa que la menor precisioacuten se alcanza con la
ortogonalizacioacuten O2DC En los resultados basados en tres derivaciones ortogonales se puede
notar que los errores tienen un comportamiento similar En la tabla 2 se pueden observar los
valores de distancia entre los percentiles 25 y 75 del boxplot (IQ) mostrado en la figura 3
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Fig 3- Distribucioacuten de los errores cometidos por cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten
Tabla 2 - Distancia entre los cuartiles 25 y 75 (IQ) obtenidos a partir de la figura 3
En la tabla 3 se muestran los valores de MA plusmn DE para los cuales se tomaron en cuenta todas las
combinaciones de derivaciones a ortogonalizar en el total de registros de las dos bases de datos
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estudiadas Puede observarse que los valores de exactitud (MA) y precisioacuten (DE) ratifican un
peor comportamiento por parte del meacutetodo de ortogonalizacioacuten O2DC
Tabla 3 - Errores promedio en (ms) dados por (MAplusmnDE) para los meacutetodos de ortogonalizacioacuten
Meacutetodo QRSi QRSp QRSf Ti Tp Tf
O2CD 134 plusmn 870 -117 plusmn 1204 -207 plusmn 895 258 plusmn 1036 272 plusmn 728 139 plusmn 647
O3GS 104 plusmn 725 001 plusmn 1055 028 plusmn 565 010 plusmn 888 025 plusmn 621 017 plusmn 524
O3CP 095 plusmn 656 -034 plusmn 1049 -080 plusmn 697 -008 plusmn 886 -003 plusmn 611 016 plusmn 578
Para generalizar los resultados obtenidos se realizoacute un examen de hipoacutetesis no parameacutetrico
mediante la prueba de Wilcoxon de rangos signados(13) Se utilizoacute la funcioacuten de Matlab
signrank() la cual permite obtener la hipoacutetesis confirmada en el test (h) y la probabilidad de
equivocarse (p) al rechazar la hipoacutetesis nula y aceptar la alternativa para ese conjunto de datos
En este caso se comproboacute si la mediana obtenida a partir del graacutefico de la distribucioacuten de los
errores de la ortogonalizacioacuten O3CP (figura 3) no superaba cierto umbral (definido 05 por
encima y 05 por debajo de la mediana) Debido a que es un test unilateral se dividioacute entre dos los
p-valor obtenidos para alcanzar un nivel de significacioacuten de 005 Para cada una de las marcas
analizadas la hipoacutetesis estadiacutestica aceptada fue la hipoacutetesis alternativa (h = 1 y h1 = 1) por tanto
se rechazoacute la hipoacutetesis nula En la tabla 4 se muestran los resultados de dicha prueba a partir de
los cuales es posible afirmar que la mediana obtenida del graacutefico de la distribucioacuten de los errores
de la ortogonalizacioacuten O3CP estaacute dentro de los umbrales escogidos con una probabilidad de
equivocarse (p y p1) suficientemente pequentildea para cada caso
Tabla 4 - Resultados de la prueba de hipoacutetesis de Wilcoxon
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Discusioacuten
Seguacuten lo observado en la figura 3 con los meacutetodos de ortogonalizacioacuten a partir de tres
derivaciones se obtiene mayor precisioacuten en el delineador Esto claramente es debido a que se
cuenta con mayor informacioacuten espacial del fenoacutemeno eleacutectrico cardiaco Si se realiza un anaacutelisis
de la distancia entre los percentiles 25 y 75 del boxplot (IQ) mostrada en la tabla 2 se puede
corroborar que efectivamente la menor precisioacuten se alcanza con la ortogonalizacioacuten O2DC
debido a que usa solo dos derivaciones De esta manera se confirma que mientras mayor
informacioacuten espacial tenga el delineador tendraacute un mejor comportamiento
En la tabla 3 nuevamente se ratifica el peor comportamiento del meacutetodo de ortogonalizacioacuten
O2DC lo cual consolida la hipoacutetesis de que se debe a la peacuterdida de resolucioacuten espacial Esto
tambieacuten es comprobado para la extraccioacuten de informacioacuten respiratoria(14)
El comportamiento de los meacutetodos O3GS y O3CP es similar con una ligera mejoriacutea con O3CP
En otras publicaciones se ha demostrado que con la ortogonalizacioacuten a partir de las CP se
obtienen los mejores resultados en la extraccioacuten de respiracioacuten utilizando este delineador(14) La
ligera mejoriacutea alcanzada por el meacutetodo de ortogonalizacioacuten anaacutelisis de componentes principales
con respecto al algoritmo de Gram-Schmidt puede ser debido a que el meacutetodo de Gram-Schmidt
asume que los vectores estaacuten normalizados lo que en realidad no se cumple en este caso En el
caso de PCA se separan las CP de las tres derivaciones escogidas pudiendo quedar estas en
dimensiones totalmente diferentes a las obtenidas en el meacutetodo de Gram-Schmidt Pudiera ocurrir
que la dimensioacuten obtenida en este caso permita configuraciones del bucle espacial obtenido en el
delineador multiderivacioacuten con mejores caracteriacutesticas para la delineacioacuten
Los errores cometidos por el meacutetodo de delineacioacuten aplicado sobre las derivaciones
ortogonalizadas son tolerables seguacuten los valores de error reportados en publicaciones de esta
temaacutetica(414) y de esta manera la delineacioacuten permite obtener los puntos caracteriacutesticos de la
onda electrocardiograacutefica
De manera general se puede afirmar que el mayor error del algoritmo de ortogonalizacioacuten de dos
derivaciones respecto a los otros meacutetodos puede ser debido a la peacuterdida de informacioacuten espacial
Los algoritmos de ortogonalizacioacuten con mejores resultados fueron los basados en tres
derivaciones ortogonales la descomposicioacuten en componentes principales fue ligeramente
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superior y por tanto se considera el meacutetodo maacutes indicado para la generalizacioacuten del delineador
multiderivacioacuten
Referencias bibliograacuteficas
1 Serra MA Serra M Viera M Las enfermedades croacutenicas no transmisibles magnitud actual y
tendencias futuras Rev Finlay 2018 [acceso 22012020] 8(2)140-8 Disponible en
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Methods 2017 [acceso 22012020] 14(7)641-2 Disponible en
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10 Jolliffe IT CadimaJ Principal component analysis a review and recent developments Phil
Trans R Soc 2016 [acceso 20012020] 3741-16 Disponible en
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12 Christov I Otsinsky I Simova I Prokopova R Trendafilova E Naydenov S Dataset of
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25012020] 5(31) Disponible en httpsbiomedical-engineering-
onlinebiomedcentralcomarticles1011861475-925X-5-3
13 Jasak Z Benfordrsquos Law and Wilcoxon Test J Math Sci Adv Appl 2018 [acceso
23012020] 5269-81 Disponible en
httpscientificadvancescoinadminimg_data1278imagesJMSAA7100121981ZoranJasakpdf
14 Noriega M Carcases E Duraacuten K Marantildeoacuten EJ Martiacutenez JP Almeida R Instantaneous
respiratory rate estimation from multilead ECG delineation using VCG directions in Computers
in Cardiology IEEE Comput Soc Press 2016 [acceso 25012020] 43397-400 Disponible en
httpszaguanunizaresrecord63118filestexto_completopdf
Conflicto de intereses
Los autores declaran que no poseen ninguacuten tipo de conflicto de intereses relacionado con esta
investigacioacuten
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9
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aVF] En cada caso las dos primeras derivaciones son ortogonales entre siacute de acuerdo a su
ubicacioacuten en los planos frontal y transversal y la tercera fue escogida de forma aleatoria
En el caso del meacutetodo de ortogonalizacioacuten de dos derivaciones se escogen las siguientes
combinaciones de ECG estaacutendar para obtener dos derivaciones ortogonales (derivaciones de
ECG rarr derivaciones ortogonales) [I V3 rarr I II] [I V6 rarr I II] [II V3 rarr II aVL] y [V2 II rarr
V2 V5] Las derivaciones ortogonales obtenidas con este meacutetodo coinciden con las dos primeras
ortogonalizadas por los otros algoritmos
Para cuantificar el error obtenido en la delineacioacuten multiderivacioacuten de las derivaciones
ortogonalizadas se tomaron como referencia las derivaciones registradas mediante el sistema de
derivaciones de Frank y se aplicoacute la siguiente estrategia
1 Aplicar el delineador multiderivacioacuten basado en la TW para cada una de las
combinaciones de derivaciones ortogonales obtenidas con los algoritmos
implementados
2 Aplicar el delineador multiderivacioacuten basado en la TW empleando las tres
derivaciones ortogonales de Frank las cuales fueron tomadas como referencia
3 Validacioacuten de los resultados para cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten mediante el
caacutelculo de la media aritmeacutetica (MA) y la desviacioacuten estaacutendar (DE) en cada liacutemite o pico
de onda de ECG para cada combinacioacuten de derivaciones latido a latido
4 Comparar los meacutetodos de ortogonalizacioacuten
Para la validacioacuten de los resultados se determina el error de delineacioacuten EM(k) (e 5) para cada
uno de los puntos caracteriacutesticos M rarr QRSi QRSp QRSf Ti Tp Tf de la onda de ECG inicio
del complejo QRS (QRSi) pico del complejo QRS (QRSp) fin del complejo QRS (QRSf) inicio
de la onda T (Ti) pico de la onda T (Tp) y fin de la onda T (Tf) en cada latido cardiaco (k) Este
error se calcula a partir de la diferencia entre las marcas M obtenidas con cada meacutetodo de
ortogonalizacioacuten (ORM(k)) y las marcas obtenidas con las derivaciones registradas de Frank
(FM(k))
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(5)
Si el error de delineacioacuten es positivo significa que la marca obtenida por el delineador teniendo
en cuenta los meacutetodos de ortogonalizacioacuten se retrasa con respecto a la referencia en caso
negativo se adelanta a esta
Luego se calcula el promedio de error y la desviacioacuten estaacutendar (MA plusmn DE) para cada liacutemite o
pico de onda de la sentildeal de ECGen todos los registros de las bases de datos para cada meacutetodo de
ortogonalizacioacuten
Resultados
En la figura 3 se ilustra la distribucioacuten de errores cometidos por cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten
teniendo en cuenta las combinaciones de derivaciones del total de registros de ambas bases de
datos para cada una de las marcas analizadas Se observa que la menor precisioacuten se alcanza con la
ortogonalizacioacuten O2DC En los resultados basados en tres derivaciones ortogonales se puede
notar que los errores tienen un comportamiento similar En la tabla 2 se pueden observar los
valores de distancia entre los percentiles 25 y 75 del boxplot (IQ) mostrado en la figura 3
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Fig 3- Distribucioacuten de los errores cometidos por cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten
Tabla 2 - Distancia entre los cuartiles 25 y 75 (IQ) obtenidos a partir de la figura 3
En la tabla 3 se muestran los valores de MA plusmn DE para los cuales se tomaron en cuenta todas las
combinaciones de derivaciones a ortogonalizar en el total de registros de las dos bases de datos
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12
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estudiadas Puede observarse que los valores de exactitud (MA) y precisioacuten (DE) ratifican un
peor comportamiento por parte del meacutetodo de ortogonalizacioacuten O2DC
Tabla 3 - Errores promedio en (ms) dados por (MAplusmnDE) para los meacutetodos de ortogonalizacioacuten
Meacutetodo QRSi QRSp QRSf Ti Tp Tf
O2CD 134 plusmn 870 -117 plusmn 1204 -207 plusmn 895 258 plusmn 1036 272 plusmn 728 139 plusmn 647
O3GS 104 plusmn 725 001 plusmn 1055 028 plusmn 565 010 plusmn 888 025 plusmn 621 017 plusmn 524
O3CP 095 plusmn 656 -034 plusmn 1049 -080 plusmn 697 -008 plusmn 886 -003 plusmn 611 016 plusmn 578
Para generalizar los resultados obtenidos se realizoacute un examen de hipoacutetesis no parameacutetrico
mediante la prueba de Wilcoxon de rangos signados(13) Se utilizoacute la funcioacuten de Matlab
signrank() la cual permite obtener la hipoacutetesis confirmada en el test (h) y la probabilidad de
equivocarse (p) al rechazar la hipoacutetesis nula y aceptar la alternativa para ese conjunto de datos
En este caso se comproboacute si la mediana obtenida a partir del graacutefico de la distribucioacuten de los
errores de la ortogonalizacioacuten O3CP (figura 3) no superaba cierto umbral (definido 05 por
encima y 05 por debajo de la mediana) Debido a que es un test unilateral se dividioacute entre dos los
p-valor obtenidos para alcanzar un nivel de significacioacuten de 005 Para cada una de las marcas
analizadas la hipoacutetesis estadiacutestica aceptada fue la hipoacutetesis alternativa (h = 1 y h1 = 1) por tanto
se rechazoacute la hipoacutetesis nula En la tabla 4 se muestran los resultados de dicha prueba a partir de
los cuales es posible afirmar que la mediana obtenida del graacutefico de la distribucioacuten de los errores
de la ortogonalizacioacuten O3CP estaacute dentro de los umbrales escogidos con una probabilidad de
equivocarse (p y p1) suficientemente pequentildea para cada caso
Tabla 4 - Resultados de la prueba de hipoacutetesis de Wilcoxon
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13
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Discusioacuten
Seguacuten lo observado en la figura 3 con los meacutetodos de ortogonalizacioacuten a partir de tres
derivaciones se obtiene mayor precisioacuten en el delineador Esto claramente es debido a que se
cuenta con mayor informacioacuten espacial del fenoacutemeno eleacutectrico cardiaco Si se realiza un anaacutelisis
de la distancia entre los percentiles 25 y 75 del boxplot (IQ) mostrada en la tabla 2 se puede
corroborar que efectivamente la menor precisioacuten se alcanza con la ortogonalizacioacuten O2DC
debido a que usa solo dos derivaciones De esta manera se confirma que mientras mayor
informacioacuten espacial tenga el delineador tendraacute un mejor comportamiento
En la tabla 3 nuevamente se ratifica el peor comportamiento del meacutetodo de ortogonalizacioacuten
O2DC lo cual consolida la hipoacutetesis de que se debe a la peacuterdida de resolucioacuten espacial Esto
tambieacuten es comprobado para la extraccioacuten de informacioacuten respiratoria(14)
El comportamiento de los meacutetodos O3GS y O3CP es similar con una ligera mejoriacutea con O3CP
En otras publicaciones se ha demostrado que con la ortogonalizacioacuten a partir de las CP se
obtienen los mejores resultados en la extraccioacuten de respiracioacuten utilizando este delineador(14) La
ligera mejoriacutea alcanzada por el meacutetodo de ortogonalizacioacuten anaacutelisis de componentes principales
con respecto al algoritmo de Gram-Schmidt puede ser debido a que el meacutetodo de Gram-Schmidt
asume que los vectores estaacuten normalizados lo que en realidad no se cumple en este caso En el
caso de PCA se separan las CP de las tres derivaciones escogidas pudiendo quedar estas en
dimensiones totalmente diferentes a las obtenidas en el meacutetodo de Gram-Schmidt Pudiera ocurrir
que la dimensioacuten obtenida en este caso permita configuraciones del bucle espacial obtenido en el
delineador multiderivacioacuten con mejores caracteriacutesticas para la delineacioacuten
Los errores cometidos por el meacutetodo de delineacioacuten aplicado sobre las derivaciones
ortogonalizadas son tolerables seguacuten los valores de error reportados en publicaciones de esta
temaacutetica(414) y de esta manera la delineacioacuten permite obtener los puntos caracteriacutesticos de la
onda electrocardiograacutefica
De manera general se puede afirmar que el mayor error del algoritmo de ortogonalizacioacuten de dos
derivaciones respecto a los otros meacutetodos puede ser debido a la peacuterdida de informacioacuten espacial
Los algoritmos de ortogonalizacioacuten con mejores resultados fueron los basados en tres
derivaciones ortogonales la descomposicioacuten en componentes principales fue ligeramente
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14
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superior y por tanto se considera el meacutetodo maacutes indicado para la generalizacioacuten del delineador
multiderivacioacuten
Referencias bibliograacuteficas
1 Serra MA Serra M Viera M Las enfermedades croacutenicas no transmisibles magnitud actual y
tendencias futuras Rev Finlay 2018 [acceso 22012020] 8(2)140-8 Disponible en
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2 Asamblea Mundial de la Salud Informe sobre los resultados de la OMS Presupuesto por
programas 2018-2019 examen de mitad de periodo Organizacioacuten Mundial de Salud 2019
[acceso 22012020]72 Disponible en httpsappswhointirishandle10665328788
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22012020]51(4)570-81 Disponible en
httpdiecunizares~lagunapersonalpublicacioneswavedet_tbme04pdf
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Biomagnetic Fields New York Oxford University Press 1995
8 Berati G Gram - Schmidt Process in Different Pararell Platform Int J Adv Res Artif Intell
2015 [acceso 21012020] 4(6)35-9 Disponible en
httpsthesaiorgDownloadsIJARAIVolume4No6Paper_6-
Gram_Schmidt_Process_in_Different_Parallel_Platformspdf
Revista Cubana de Investigaciones Biomeacutedicas 202039(3)e500
15
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9 Lever J Krzywinski M Altman N Points of Significance Principal component analysis Nat
Methods 2017 [acceso 22012020] 14(7)641-2 Disponible en
httpswwwnaturecomarticlesnmeth4346
10 Jolliffe IT CadimaJ Principal component analysis a review and recent developments Phil
Trans R Soc 2016 [acceso 20012020] 3741-16 Disponible en
httpsroyalsocietypublishingorgdoi101098rsta20150202
11 Recommendations for measurement standards in quantitative electrocardiography The CSE
Working Party Eur Heart J 19856(10)815-25
12 Christov I Otsinsky I Simova I Prokopova R Trendafilova E Naydenov S Dataset of
manually measured QT intervals in the electrocardiogram Biomedical Eng Online 2006 [acceso
25012020] 5(31) Disponible en httpsbiomedical-engineering-
onlinebiomedcentralcomarticles1011861475-925X-5-3
13 Jasak Z Benfordrsquos Law and Wilcoxon Test J Math Sci Adv Appl 2018 [acceso
23012020] 5269-81 Disponible en
httpscientificadvancescoinadminimg_data1278imagesJMSAA7100121981ZoranJasakpdf
14 Noriega M Carcases E Duraacuten K Marantildeoacuten EJ Martiacutenez JP Almeida R Instantaneous
respiratory rate estimation from multilead ECG delineation using VCG directions in Computers
in Cardiology IEEE Comput Soc Press 2016 [acceso 25012020] 43397-400 Disponible en
httpszaguanunizaresrecord63118filestexto_completopdf
Conflicto de intereses
Los autores declaran que no poseen ninguacuten tipo de conflicto de intereses relacionado con esta
investigacioacuten
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10
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(5)
Si el error de delineacioacuten es positivo significa que la marca obtenida por el delineador teniendo
en cuenta los meacutetodos de ortogonalizacioacuten se retrasa con respecto a la referencia en caso
negativo se adelanta a esta
Luego se calcula el promedio de error y la desviacioacuten estaacutendar (MA plusmn DE) para cada liacutemite o
pico de onda de la sentildeal de ECGen todos los registros de las bases de datos para cada meacutetodo de
ortogonalizacioacuten
Resultados
En la figura 3 se ilustra la distribucioacuten de errores cometidos por cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten
teniendo en cuenta las combinaciones de derivaciones del total de registros de ambas bases de
datos para cada una de las marcas analizadas Se observa que la menor precisioacuten se alcanza con la
ortogonalizacioacuten O2DC En los resultados basados en tres derivaciones ortogonales se puede
notar que los errores tienen un comportamiento similar En la tabla 2 se pueden observar los
valores de distancia entre los percentiles 25 y 75 del boxplot (IQ) mostrado en la figura 3
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Fig 3- Distribucioacuten de los errores cometidos por cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten
Tabla 2 - Distancia entre los cuartiles 25 y 75 (IQ) obtenidos a partir de la figura 3
En la tabla 3 se muestran los valores de MA plusmn DE para los cuales se tomaron en cuenta todas las
combinaciones de derivaciones a ortogonalizar en el total de registros de las dos bases de datos
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estudiadas Puede observarse que los valores de exactitud (MA) y precisioacuten (DE) ratifican un
peor comportamiento por parte del meacutetodo de ortogonalizacioacuten O2DC
Tabla 3 - Errores promedio en (ms) dados por (MAplusmnDE) para los meacutetodos de ortogonalizacioacuten
Meacutetodo QRSi QRSp QRSf Ti Tp Tf
O2CD 134 plusmn 870 -117 plusmn 1204 -207 plusmn 895 258 plusmn 1036 272 plusmn 728 139 plusmn 647
O3GS 104 plusmn 725 001 plusmn 1055 028 plusmn 565 010 plusmn 888 025 plusmn 621 017 plusmn 524
O3CP 095 plusmn 656 -034 plusmn 1049 -080 plusmn 697 -008 plusmn 886 -003 plusmn 611 016 plusmn 578
Para generalizar los resultados obtenidos se realizoacute un examen de hipoacutetesis no parameacutetrico
mediante la prueba de Wilcoxon de rangos signados(13) Se utilizoacute la funcioacuten de Matlab
signrank() la cual permite obtener la hipoacutetesis confirmada en el test (h) y la probabilidad de
equivocarse (p) al rechazar la hipoacutetesis nula y aceptar la alternativa para ese conjunto de datos
En este caso se comproboacute si la mediana obtenida a partir del graacutefico de la distribucioacuten de los
errores de la ortogonalizacioacuten O3CP (figura 3) no superaba cierto umbral (definido 05 por
encima y 05 por debajo de la mediana) Debido a que es un test unilateral se dividioacute entre dos los
p-valor obtenidos para alcanzar un nivel de significacioacuten de 005 Para cada una de las marcas
analizadas la hipoacutetesis estadiacutestica aceptada fue la hipoacutetesis alternativa (h = 1 y h1 = 1) por tanto
se rechazoacute la hipoacutetesis nula En la tabla 4 se muestran los resultados de dicha prueba a partir de
los cuales es posible afirmar que la mediana obtenida del graacutefico de la distribucioacuten de los errores
de la ortogonalizacioacuten O3CP estaacute dentro de los umbrales escogidos con una probabilidad de
equivocarse (p y p1) suficientemente pequentildea para cada caso
Tabla 4 - Resultados de la prueba de hipoacutetesis de Wilcoxon
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Discusioacuten
Seguacuten lo observado en la figura 3 con los meacutetodos de ortogonalizacioacuten a partir de tres
derivaciones se obtiene mayor precisioacuten en el delineador Esto claramente es debido a que se
cuenta con mayor informacioacuten espacial del fenoacutemeno eleacutectrico cardiaco Si se realiza un anaacutelisis
de la distancia entre los percentiles 25 y 75 del boxplot (IQ) mostrada en la tabla 2 se puede
corroborar que efectivamente la menor precisioacuten se alcanza con la ortogonalizacioacuten O2DC
debido a que usa solo dos derivaciones De esta manera se confirma que mientras mayor
informacioacuten espacial tenga el delineador tendraacute un mejor comportamiento
En la tabla 3 nuevamente se ratifica el peor comportamiento del meacutetodo de ortogonalizacioacuten
O2DC lo cual consolida la hipoacutetesis de que se debe a la peacuterdida de resolucioacuten espacial Esto
tambieacuten es comprobado para la extraccioacuten de informacioacuten respiratoria(14)
El comportamiento de los meacutetodos O3GS y O3CP es similar con una ligera mejoriacutea con O3CP
En otras publicaciones se ha demostrado que con la ortogonalizacioacuten a partir de las CP se
obtienen los mejores resultados en la extraccioacuten de respiracioacuten utilizando este delineador(14) La
ligera mejoriacutea alcanzada por el meacutetodo de ortogonalizacioacuten anaacutelisis de componentes principales
con respecto al algoritmo de Gram-Schmidt puede ser debido a que el meacutetodo de Gram-Schmidt
asume que los vectores estaacuten normalizados lo que en realidad no se cumple en este caso En el
caso de PCA se separan las CP de las tres derivaciones escogidas pudiendo quedar estas en
dimensiones totalmente diferentes a las obtenidas en el meacutetodo de Gram-Schmidt Pudiera ocurrir
que la dimensioacuten obtenida en este caso permita configuraciones del bucle espacial obtenido en el
delineador multiderivacioacuten con mejores caracteriacutesticas para la delineacioacuten
Los errores cometidos por el meacutetodo de delineacioacuten aplicado sobre las derivaciones
ortogonalizadas son tolerables seguacuten los valores de error reportados en publicaciones de esta
temaacutetica(414) y de esta manera la delineacioacuten permite obtener los puntos caracteriacutesticos de la
onda electrocardiograacutefica
De manera general se puede afirmar que el mayor error del algoritmo de ortogonalizacioacuten de dos
derivaciones respecto a los otros meacutetodos puede ser debido a la peacuterdida de informacioacuten espacial
Los algoritmos de ortogonalizacioacuten con mejores resultados fueron los basados en tres
derivaciones ortogonales la descomposicioacuten en componentes principales fue ligeramente
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superior y por tanto se considera el meacutetodo maacutes indicado para la generalizacioacuten del delineador
multiderivacioacuten
Referencias bibliograacuteficas
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tendencias futuras Rev Finlay 2018 [acceso 22012020] 8(2)140-8 Disponible en
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projected leads from wavelet transform loops IEEE Trans Biomed Eng 2009 [acceso
20012020]56(8)1996-2005 Disponible en httpsieeexploreieeeorgdocument4915796
5 Almeida R ECG Characterization Application to QT Interval Variability [PhD] [Portugal]
Universidade do Porto 2007
6 Mallat S Zhong S Characterization for signals from multiscale edge IEEE Trans Pattern Anal
Mach Intell 1992 [acceso 21012020] 14710-32 Disponible en
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7 Malmivuo J Plonsey R Bioelectromagnetism ndash Principles and Applications of Bioelectric and
Biomagnetic Fields New York Oxford University Press 1995
8 Berati G Gram - Schmidt Process in Different Pararell Platform Int J Adv Res Artif Intell
2015 [acceso 21012020] 4(6)35-9 Disponible en
httpsthesaiorgDownloadsIJARAIVolume4No6Paper_6-
Gram_Schmidt_Process_in_Different_Parallel_Platformspdf
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15
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9 Lever J Krzywinski M Altman N Points of Significance Principal component analysis Nat
Methods 2017 [acceso 22012020] 14(7)641-2 Disponible en
httpswwwnaturecomarticlesnmeth4346
10 Jolliffe IT CadimaJ Principal component analysis a review and recent developments Phil
Trans R Soc 2016 [acceso 20012020] 3741-16 Disponible en
httpsroyalsocietypublishingorgdoi101098rsta20150202
11 Recommendations for measurement standards in quantitative electrocardiography The CSE
Working Party Eur Heart J 19856(10)815-25
12 Christov I Otsinsky I Simova I Prokopova R Trendafilova E Naydenov S Dataset of
manually measured QT intervals in the electrocardiogram Biomedical Eng Online 2006 [acceso
25012020] 5(31) Disponible en httpsbiomedical-engineering-
onlinebiomedcentralcomarticles1011861475-925X-5-3
13 Jasak Z Benfordrsquos Law and Wilcoxon Test J Math Sci Adv Appl 2018 [acceso
23012020] 5269-81 Disponible en
httpscientificadvancescoinadminimg_data1278imagesJMSAA7100121981ZoranJasakpdf
14 Noriega M Carcases E Duraacuten K Marantildeoacuten EJ Martiacutenez JP Almeida R Instantaneous
respiratory rate estimation from multilead ECG delineation using VCG directions in Computers
in Cardiology IEEE Comput Soc Press 2016 [acceso 25012020] 43397-400 Disponible en
httpszaguanunizaresrecord63118filestexto_completopdf
Conflicto de intereses
Los autores declaran que no poseen ninguacuten tipo de conflicto de intereses relacionado con esta
investigacioacuten
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11
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Fig 3- Distribucioacuten de los errores cometidos por cada meacutetodo de ortogonalizacioacuten
Tabla 2 - Distancia entre los cuartiles 25 y 75 (IQ) obtenidos a partir de la figura 3
En la tabla 3 se muestran los valores de MA plusmn DE para los cuales se tomaron en cuenta todas las
combinaciones de derivaciones a ortogonalizar en el total de registros de las dos bases de datos
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estudiadas Puede observarse que los valores de exactitud (MA) y precisioacuten (DE) ratifican un
peor comportamiento por parte del meacutetodo de ortogonalizacioacuten O2DC
Tabla 3 - Errores promedio en (ms) dados por (MAplusmnDE) para los meacutetodos de ortogonalizacioacuten
Meacutetodo QRSi QRSp QRSf Ti Tp Tf
O2CD 134 plusmn 870 -117 plusmn 1204 -207 plusmn 895 258 plusmn 1036 272 plusmn 728 139 plusmn 647
O3GS 104 plusmn 725 001 plusmn 1055 028 plusmn 565 010 plusmn 888 025 plusmn 621 017 plusmn 524
O3CP 095 plusmn 656 -034 plusmn 1049 -080 plusmn 697 -008 plusmn 886 -003 plusmn 611 016 plusmn 578
Para generalizar los resultados obtenidos se realizoacute un examen de hipoacutetesis no parameacutetrico
mediante la prueba de Wilcoxon de rangos signados(13) Se utilizoacute la funcioacuten de Matlab
signrank() la cual permite obtener la hipoacutetesis confirmada en el test (h) y la probabilidad de
equivocarse (p) al rechazar la hipoacutetesis nula y aceptar la alternativa para ese conjunto de datos
En este caso se comproboacute si la mediana obtenida a partir del graacutefico de la distribucioacuten de los
errores de la ortogonalizacioacuten O3CP (figura 3) no superaba cierto umbral (definido 05 por
encima y 05 por debajo de la mediana) Debido a que es un test unilateral se dividioacute entre dos los
p-valor obtenidos para alcanzar un nivel de significacioacuten de 005 Para cada una de las marcas
analizadas la hipoacutetesis estadiacutestica aceptada fue la hipoacutetesis alternativa (h = 1 y h1 = 1) por tanto
se rechazoacute la hipoacutetesis nula En la tabla 4 se muestran los resultados de dicha prueba a partir de
los cuales es posible afirmar que la mediana obtenida del graacutefico de la distribucioacuten de los errores
de la ortogonalizacioacuten O3CP estaacute dentro de los umbrales escogidos con una probabilidad de
equivocarse (p y p1) suficientemente pequentildea para cada caso
Tabla 4 - Resultados de la prueba de hipoacutetesis de Wilcoxon
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13
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Discusioacuten
Seguacuten lo observado en la figura 3 con los meacutetodos de ortogonalizacioacuten a partir de tres
derivaciones se obtiene mayor precisioacuten en el delineador Esto claramente es debido a que se
cuenta con mayor informacioacuten espacial del fenoacutemeno eleacutectrico cardiaco Si se realiza un anaacutelisis
de la distancia entre los percentiles 25 y 75 del boxplot (IQ) mostrada en la tabla 2 se puede
corroborar que efectivamente la menor precisioacuten se alcanza con la ortogonalizacioacuten O2DC
debido a que usa solo dos derivaciones De esta manera se confirma que mientras mayor
informacioacuten espacial tenga el delineador tendraacute un mejor comportamiento
En la tabla 3 nuevamente se ratifica el peor comportamiento del meacutetodo de ortogonalizacioacuten
O2DC lo cual consolida la hipoacutetesis de que se debe a la peacuterdida de resolucioacuten espacial Esto
tambieacuten es comprobado para la extraccioacuten de informacioacuten respiratoria(14)
El comportamiento de los meacutetodos O3GS y O3CP es similar con una ligera mejoriacutea con O3CP
En otras publicaciones se ha demostrado que con la ortogonalizacioacuten a partir de las CP se
obtienen los mejores resultados en la extraccioacuten de respiracioacuten utilizando este delineador(14) La
ligera mejoriacutea alcanzada por el meacutetodo de ortogonalizacioacuten anaacutelisis de componentes principales
con respecto al algoritmo de Gram-Schmidt puede ser debido a que el meacutetodo de Gram-Schmidt
asume que los vectores estaacuten normalizados lo que en realidad no se cumple en este caso En el
caso de PCA se separan las CP de las tres derivaciones escogidas pudiendo quedar estas en
dimensiones totalmente diferentes a las obtenidas en el meacutetodo de Gram-Schmidt Pudiera ocurrir
que la dimensioacuten obtenida en este caso permita configuraciones del bucle espacial obtenido en el
delineador multiderivacioacuten con mejores caracteriacutesticas para la delineacioacuten
Los errores cometidos por el meacutetodo de delineacioacuten aplicado sobre las derivaciones
ortogonalizadas son tolerables seguacuten los valores de error reportados en publicaciones de esta
temaacutetica(414) y de esta manera la delineacioacuten permite obtener los puntos caracteriacutesticos de la
onda electrocardiograacutefica
De manera general se puede afirmar que el mayor error del algoritmo de ortogonalizacioacuten de dos
derivaciones respecto a los otros meacutetodos puede ser debido a la peacuterdida de informacioacuten espacial
Los algoritmos de ortogonalizacioacuten con mejores resultados fueron los basados en tres
derivaciones ortogonales la descomposicioacuten en componentes principales fue ligeramente
Revista Cubana de Investigaciones Biomeacutedicas 202039(3)e500
14
Esta obra se encuentra bajo una licencia Creative Commons CC-By 40 httpscreativecommonsorglicensesby-nc40deedes_ES
superior y por tanto se considera el meacutetodo maacutes indicado para la generalizacioacuten del delineador
multiderivacioacuten
Referencias bibliograacuteficas
1 Serra MA Serra M Viera M Las enfermedades croacutenicas no transmisibles magnitud actual y
tendencias futuras Rev Finlay 2018 [acceso 22012020] 8(2)140-8 Disponible en
httpsscielosldcuscielophpscript=sci_arttextamppid=S2221-24342018000200008
2 Asamblea Mundial de la Salud Informe sobre los resultados de la OMS Presupuesto por
programas 2018-2019 examen de mitad de periodo Organizacioacuten Mundial de Salud 2019
[acceso 22012020]72 Disponible en httpsappswhointirishandle10665328788
3 Martiacutenez JP Almeida R OlmosS Rocha AP Laguna P A Wavelet-Based ECG Delineator
Evaluation on Standard Databases IEEE Trans Biomed Eng 2004 [acceso
22012020]51(4)570-81 Disponible en
httpdiecunizares~lagunapersonalpublicacioneswavedet_tbme04pdf
4 Almeida R Martiacutenez JP Rocha AP Laguna P Multilead ECG delineation using spatially
projected leads from wavelet transform loops IEEE Trans Biomed Eng 2009 [acceso
20012020]56(8)1996-2005 Disponible en httpsieeexploreieeeorgdocument4915796
5 Almeida R ECG Characterization Application to QT Interval Variability [PhD] [Portugal]
Universidade do Porto 2007
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Mach Intell 1992 [acceso 21012020] 14710-32 Disponible en
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Biomagnetic Fields New York Oxford University Press 1995
8 Berati G Gram - Schmidt Process in Different Pararell Platform Int J Adv Res Artif Intell
2015 [acceso 21012020] 4(6)35-9 Disponible en
httpsthesaiorgDownloadsIJARAIVolume4No6Paper_6-
Gram_Schmidt_Process_in_Different_Parallel_Platformspdf
Revista Cubana de Investigaciones Biomeacutedicas 202039(3)e500
15
Esta obra se encuentra bajo una licencia Creative Commons CC-By 40 httpscreativecommonsorglicensesby-nc40deedes_ES
9 Lever J Krzywinski M Altman N Points of Significance Principal component analysis Nat
Methods 2017 [acceso 22012020] 14(7)641-2 Disponible en
httpswwwnaturecomarticlesnmeth4346
10 Jolliffe IT CadimaJ Principal component analysis a review and recent developments Phil
Trans R Soc 2016 [acceso 20012020] 3741-16 Disponible en
httpsroyalsocietypublishingorgdoi101098rsta20150202
11 Recommendations for measurement standards in quantitative electrocardiography The CSE
Working Party Eur Heart J 19856(10)815-25
12 Christov I Otsinsky I Simova I Prokopova R Trendafilova E Naydenov S Dataset of
manually measured QT intervals in the electrocardiogram Biomedical Eng Online 2006 [acceso
25012020] 5(31) Disponible en httpsbiomedical-engineering-
onlinebiomedcentralcomarticles1011861475-925X-5-3
13 Jasak Z Benfordrsquos Law and Wilcoxon Test J Math Sci Adv Appl 2018 [acceso
23012020] 5269-81 Disponible en
httpscientificadvancescoinadminimg_data1278imagesJMSAA7100121981ZoranJasakpdf
14 Noriega M Carcases E Duraacuten K Marantildeoacuten EJ Martiacutenez JP Almeida R Instantaneous
respiratory rate estimation from multilead ECG delineation using VCG directions in Computers
in Cardiology IEEE Comput Soc Press 2016 [acceso 25012020] 43397-400 Disponible en
httpszaguanunizaresrecord63118filestexto_completopdf
Conflicto de intereses
Los autores declaran que no poseen ninguacuten tipo de conflicto de intereses relacionado con esta
investigacioacuten
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estudiadas Puede observarse que los valores de exactitud (MA) y precisioacuten (DE) ratifican un
peor comportamiento por parte del meacutetodo de ortogonalizacioacuten O2DC
Tabla 3 - Errores promedio en (ms) dados por (MAplusmnDE) para los meacutetodos de ortogonalizacioacuten
Meacutetodo QRSi QRSp QRSf Ti Tp Tf
O2CD 134 plusmn 870 -117 plusmn 1204 -207 plusmn 895 258 plusmn 1036 272 plusmn 728 139 plusmn 647
O3GS 104 plusmn 725 001 plusmn 1055 028 plusmn 565 010 plusmn 888 025 plusmn 621 017 plusmn 524
O3CP 095 plusmn 656 -034 plusmn 1049 -080 plusmn 697 -008 plusmn 886 -003 plusmn 611 016 plusmn 578
Para generalizar los resultados obtenidos se realizoacute un examen de hipoacutetesis no parameacutetrico
mediante la prueba de Wilcoxon de rangos signados(13) Se utilizoacute la funcioacuten de Matlab
signrank() la cual permite obtener la hipoacutetesis confirmada en el test (h) y la probabilidad de
equivocarse (p) al rechazar la hipoacutetesis nula y aceptar la alternativa para ese conjunto de datos
En este caso se comproboacute si la mediana obtenida a partir del graacutefico de la distribucioacuten de los
errores de la ortogonalizacioacuten O3CP (figura 3) no superaba cierto umbral (definido 05 por
encima y 05 por debajo de la mediana) Debido a que es un test unilateral se dividioacute entre dos los
p-valor obtenidos para alcanzar un nivel de significacioacuten de 005 Para cada una de las marcas
analizadas la hipoacutetesis estadiacutestica aceptada fue la hipoacutetesis alternativa (h = 1 y h1 = 1) por tanto
se rechazoacute la hipoacutetesis nula En la tabla 4 se muestran los resultados de dicha prueba a partir de
los cuales es posible afirmar que la mediana obtenida del graacutefico de la distribucioacuten de los errores
de la ortogonalizacioacuten O3CP estaacute dentro de los umbrales escogidos con una probabilidad de
equivocarse (p y p1) suficientemente pequentildea para cada caso
Tabla 4 - Resultados de la prueba de hipoacutetesis de Wilcoxon
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Discusioacuten
Seguacuten lo observado en la figura 3 con los meacutetodos de ortogonalizacioacuten a partir de tres
derivaciones se obtiene mayor precisioacuten en el delineador Esto claramente es debido a que se
cuenta con mayor informacioacuten espacial del fenoacutemeno eleacutectrico cardiaco Si se realiza un anaacutelisis
de la distancia entre los percentiles 25 y 75 del boxplot (IQ) mostrada en la tabla 2 se puede
corroborar que efectivamente la menor precisioacuten se alcanza con la ortogonalizacioacuten O2DC
debido a que usa solo dos derivaciones De esta manera se confirma que mientras mayor
informacioacuten espacial tenga el delineador tendraacute un mejor comportamiento
En la tabla 3 nuevamente se ratifica el peor comportamiento del meacutetodo de ortogonalizacioacuten
O2DC lo cual consolida la hipoacutetesis de que se debe a la peacuterdida de resolucioacuten espacial Esto
tambieacuten es comprobado para la extraccioacuten de informacioacuten respiratoria(14)
El comportamiento de los meacutetodos O3GS y O3CP es similar con una ligera mejoriacutea con O3CP
En otras publicaciones se ha demostrado que con la ortogonalizacioacuten a partir de las CP se
obtienen los mejores resultados en la extraccioacuten de respiracioacuten utilizando este delineador(14) La
ligera mejoriacutea alcanzada por el meacutetodo de ortogonalizacioacuten anaacutelisis de componentes principales
con respecto al algoritmo de Gram-Schmidt puede ser debido a que el meacutetodo de Gram-Schmidt
asume que los vectores estaacuten normalizados lo que en realidad no se cumple en este caso En el
caso de PCA se separan las CP de las tres derivaciones escogidas pudiendo quedar estas en
dimensiones totalmente diferentes a las obtenidas en el meacutetodo de Gram-Schmidt Pudiera ocurrir
que la dimensioacuten obtenida en este caso permita configuraciones del bucle espacial obtenido en el
delineador multiderivacioacuten con mejores caracteriacutesticas para la delineacioacuten
Los errores cometidos por el meacutetodo de delineacioacuten aplicado sobre las derivaciones
ortogonalizadas son tolerables seguacuten los valores de error reportados en publicaciones de esta
temaacutetica(414) y de esta manera la delineacioacuten permite obtener los puntos caracteriacutesticos de la
onda electrocardiograacutefica
De manera general se puede afirmar que el mayor error del algoritmo de ortogonalizacioacuten de dos
derivaciones respecto a los otros meacutetodos puede ser debido a la peacuterdida de informacioacuten espacial
Los algoritmos de ortogonalizacioacuten con mejores resultados fueron los basados en tres
derivaciones ortogonales la descomposicioacuten en componentes principales fue ligeramente
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14
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superior y por tanto se considera el meacutetodo maacutes indicado para la generalizacioacuten del delineador
multiderivacioacuten
Referencias bibliograacuteficas
1 Serra MA Serra M Viera M Las enfermedades croacutenicas no transmisibles magnitud actual y
tendencias futuras Rev Finlay 2018 [acceso 22012020] 8(2)140-8 Disponible en
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Conflicto de intereses
Los autores declaran que no poseen ninguacuten tipo de conflicto de intereses relacionado con esta
investigacioacuten
Revista Cubana de Investigaciones Biomeacutedicas 202039(3)e500
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Discusioacuten
Seguacuten lo observado en la figura 3 con los meacutetodos de ortogonalizacioacuten a partir de tres
derivaciones se obtiene mayor precisioacuten en el delineador Esto claramente es debido a que se
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de la distancia entre los percentiles 25 y 75 del boxplot (IQ) mostrada en la tabla 2 se puede
corroborar que efectivamente la menor precisioacuten se alcanza con la ortogonalizacioacuten O2DC
debido a que usa solo dos derivaciones De esta manera se confirma que mientras mayor
informacioacuten espacial tenga el delineador tendraacute un mejor comportamiento
En la tabla 3 nuevamente se ratifica el peor comportamiento del meacutetodo de ortogonalizacioacuten
O2DC lo cual consolida la hipoacutetesis de que se debe a la peacuterdida de resolucioacuten espacial Esto
tambieacuten es comprobado para la extraccioacuten de informacioacuten respiratoria(14)
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con respecto al algoritmo de Gram-Schmidt puede ser debido a que el meacutetodo de Gram-Schmidt
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De manera general se puede afirmar que el mayor error del algoritmo de ortogonalizacioacuten de dos
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Los algoritmos de ortogonalizacioacuten con mejores resultados fueron los basados en tres
derivaciones ortogonales la descomposicioacuten en componentes principales fue ligeramente
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14
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Conflicto de intereses
Los autores declaran que no poseen ninguacuten tipo de conflicto de intereses relacionado con esta
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